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Zr、Ti替代La对La-Mg-Ni-Co系贮氢电极合金结构及电化学性能的影响

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

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