第一章 绪论 | 第1-18页 |
1.1 Ni/MH电池的发展历史 | 第11-12页 |
1.2 Ni/MH电池的工作原理 | 第12-14页 |
1.3 贮氢电极合金的研究概况 | 第14-18页 |
1.3.1 AB_5型稀土系贮氢电极合金 | 第14-15页 |
1.3.2 非AB_5型稀土系贮氢电极合金 | 第15-16页 |
1.3.3 AB_2型Laves相贮氢电极合金 | 第16页 |
1.3.4 V基固溶体型贮氢电极合金 | 第16-17页 |
1.3.5 AB/A_2B型贮氢电极合金 | 第17-18页 |
第二章 文献综述:非AB_5型稀土系贮氢合金研究进展 | 第18-35页 |
2.1 非AB_5型稀土系贮氢合金的结构特性 | 第18-24页 |
2.1.1 AB_2型贮氢合金的结构特性 | 第20-22页 |
2.1.2 AB_3型贮氢合金的结构特性 | 第22-24页 |
2.2 非AB_5型稀土系贮氢合金的贮氢性能 | 第24-33页 |
2.2.1 AB_2型稀土系贮氢合金 | 第25-28页 |
2.2.2 AB_3型稀土系贮氢合金 | 第28-33页 |
2.3 问题的提出与本文的研究内容 | 第33-35页 |
第三章 实验方法 | 第35-42页 |
3.1 合金成分的设计 | 第35页 |
3.2 合金的制备 | 第35页 |
3.3 合金的热处理 | 第35-36页 |
3.4 合金的电化学性能测试 | 第36-40页 |
3.4.1 合金电极的制备 | 第36-37页 |
3.4.2 电化学测试装置 | 第37页 |
3.4.3 电化学性能测试方法 | 第37-40页 |
3.5 仪器分析 | 第40-42页 |
3.5.1 XRD分析 | 第40页 |
3.5.2 Rietveld全谱拟合分析 | 第40-41页 |
3.5.3 合金粉末的平均粒径分析 | 第41-42页 |
第四章 Zr替代La 对La_(0.7-x)Zr_xMg_(0.3)Ni_(2.45)Mn_(0.1)Co_(0.75)Al_(0.2)(x=0-0.1)贮氢电极合金的结构和电化学性能的影响 | 第42-58页 |
4.1 合金的相结构 | 第42-47页 |
4.2 合金的电化学性能 | 第47-49页 |
4.2.1 活化性能和最大放电容量 | 第47-48页 |
4.2.2 循环稳定性 | 第48-49页 |
4.3 合金电极动力学性能 | 第49-56页 |
4.3.1 高倍率放电性能 | 第49-50页 |
4.3.2 电化学交流阻抗谱 | 第50-52页 |
4.3.3 线性极化 | 第52-53页 |
4.3.4 阳极极化 | 第53-54页 |
4.3.5 正电位阶跃放电 | 第54-56页 |
4.4 本章小节 | 第56-58页 |
第五章 Ti替代La对La_(0.7-x)Ti_xMg_(0.3)Ni_(2.45)Mn_(0.1)Co_(0.75)Al_(0.2)(x=0-0.1)贮氢电极合金的结构和电化学性能的影响 | 第58-73页 |
5.1 合金的相结构 | 第58-63页 |
5.2 合金的电化学性能 | 第63-66页 |
5.2.1 活化性能和最大放电容量 | 第63-64页 |
5.2.2 循环稳定性 | 第64-66页 |
5.3 合金电极动力学性能 | 第66-72页 |
5.3.1 高倍率放电性能 | 第66-67页 |
5.3.2 电化学交流阻抗谱 | 第67页 |
5.3.3 线性极化 | 第67-69页 |
5.3.4 阳极极化 | 第69-70页 |
5.3.5 正电位阶跃放电 | 第70-72页 |
5.4 本章小节 | 第72-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-77页 |
6.1 Zr部分替代La对La_(0.7-x)Zr_xMg_(0.3)Ni_(2.45)Mn_(0.1)Co_(0.75)Al_(0.2)(x=0,0.02,0.04,0.06,0.08,0.1)贮氢电极合金的结构和电化学性能的影响 | 第73-74页 |
6.2 Ti部分替代La对La_(0.7-x)Ti_xMg_(0.3)Ni_(2.45)Mn_(0.1)Co_(0.75)Al_(0.2)(x=0,0.02,0.04,0.06,0.08,0.1)贮氢电极合金的结构和电化学性能的影响 | 第74-75页 |
6.3 对将来研究工作的建议和展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |