摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 二次电池的特点 | 第10-11页 |
1.3 镍氢电池的工作原理 | 第11-13页 |
1.4 储氢合金电极的研究现状 | 第13-17页 |
1.4.1 储氢合金的化学和热力学原理 | 第13-15页 |
1.4.2 电化学储氢材料 | 第15页 |
1.4.3 AB_5型稀土及钙系储氢合金 | 第15-16页 |
1.4.4 AB_2型拉夫斯(Laves)相合金 | 第16页 |
1.4.5 钒基固溶体型合金 | 第16-17页 |
1.4.6 AB/A_2B型合金 | 第17页 |
1.4.7 AB_3型合金 | 第17页 |
1.5 镁基储氢合金的研究现状 | 第17-19页 |
1.6 论文的研究内容和目的 | 第19-20页 |
第二章 合金的制备、结构分析及电化学测试 | 第20-32页 |
2.1 合金成分的设计 | 第20-22页 |
2.1.1 Mg_xCo_(100-x)及Mg_xCo_(100-x)-5 at.% Pd (x = 40, 45, 50, 55, 60, 63)合金 | 第20-21页 |
2.1.2 Mg_(45)M_5Co_(50)(M=Mg,Zr,Ti,Pd)及Mg_(50)Co_(45)Pd_5合金 | 第21页 |
2.1.3 Mg_(67)Co_(33)-5 at.%Pd合金 | 第21-22页 |
2.1.4 Mg_(67-x)Pd_xCo_(33)(x=1,3,5,7)合金 | 第22页 |
2.2 合金的制备 | 第22页 |
2.2.1 合金原料 | 第22页 |
2.2.2 制备工艺 | 第22页 |
2.3 合金的结构分析 | 第22-23页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第22-23页 |
2.3.2 透射电子显微镜分析 | 第23页 |
2.3.3 扫描电子显微镜分析 | 第23页 |
2.3.4 X射线光电子能谱分析 | 第23页 |
2.4 合金的电化学性能分析 | 第23-32页 |
2.4.1 合金的电极制备 | 第23-24页 |
2.4.2 电化学测试装置 | 第24-25页 |
2.4.3 合金电极的充电和放电测试 | 第25页 |
2.4.4 合金电极的电化学活性测试 | 第25-29页 |
2.4.5 合金电极的耐腐蚀性能测试 | 第29-32页 |
第三章 Mg-Co二元合金及Mg-Co-5 at.%Pd三元合金 | 第32-42页 |
3.1 合金的制备及其结构 | 第32-35页 |
3.2 合金电极的充电放电性能 | 第35-37页 |
3.3 合金电极的动力学性能 | 第37-38页 |
3.3.1 线性极化测试 | 第37-38页 |
3.3.2 恒电位阶跃测试 | 第38页 |
3.4 合金电极的耐腐蚀性能 | 第38-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 Mg_(45)M_5Co_(50) (M=Mg, Zr, Ti,Pd)及Mg_(50)Co_(45)Pd_5三元合金 | 第42-50页 |
4.1 合金的制备及其结构 | 第42-44页 |
4.2 合金电极的充电放电性能 | 第44-45页 |
4.3 合金电极的动力学性能 | 第45-47页 |
4.4 合金电极的耐腐蚀性能 | 第47-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-50页 |
第五章 Mg_(67)Co_(33)-5 at.% Pd合金 | 第50-58页 |
5.1 合金的制备对结构的影响 | 第50-52页 |
5.2 合金电极的充电放电性能 | 第52-54页 |
5.3 合金电极的动力学性能 | 第54-56页 |
5.4 合金电极的耐腐蚀性能 | 第56-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 Mg_(67-x)Pd_xCo_(33)(x=1,3,5,7)合金 | 第58-68页 |
6.1 合金的制备及其结构 | 第58-60页 |
6.2 合金电极的充电放电性能 | 第60-62页 |
6.3 合金电极的动力学性能 | 第62-64页 |
6.4 合金电极的耐腐蚀性能 | 第64-66页 |
6.5 本章小结 | 第66-68页 |
第七章 总结与展望 | 第68-72页 |
7.1 总结 | 第68-69页 |
7.2 展望 | 第69-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
作者简介 | 第80页 |