摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 氢能的特点 | 第14-15页 |
1.2 储氢合金 | 第15-16页 |
1.2.1 储氢合金的储氢性能 | 第15页 |
1.2.2 储氢合金的电化学性能 | 第15-16页 |
1.3 MH-Ni电池的工作原理 | 第16-17页 |
1.4 储氢合金的类型 | 第17-21页 |
1.4.1 AB_5型储氢合金(稀土系储氢合金) | 第17页 |
1.4.2 AB_2型储氢合金 | 第17-18页 |
1.4.3 AB型储氢合金 | 第18页 |
1.4.4 A_2B型储氢合金 | 第18-19页 |
1.4.5 AB_3型储氢合金 | 第19页 |
1.4.6 A_2B_7型储氢合金 | 第19-21页 |
1.5 问题的提出与本文研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验方法 | 第23-27页 |
2.1 储氢合金的制备 | 第23页 |
2.1.1 合金样品的制备 | 第23页 |
2.1.2 合金样品的热处理 | 第23页 |
2.2 合金相结构分析 | 第23页 |
2.3 储氢合金的储氢性能测试 | 第23-24页 |
2.3.1 合金吸放氢测试 | 第23-24页 |
2.3.2 合金的热力学性能测试 | 第24页 |
2.4 储氢合金电化学性能测试 | 第24-27页 |
2.4.1 合金电极制备 | 第24-25页 |
2.4.2 合金电化学测试 | 第25-27页 |
第三章 Al含量对Mm_(0.75)Mg_(0.25)Ni(3.5)Co_(0.2)Al_x(x=0.0-0.4)合金储氢与电化学性能的影响 | 第27-40页 |
3.1 实验内容 | 第27页 |
3.2 结果与讨论 | 第27-39页 |
3.2.1 合金组成相分析 | 第27-28页 |
3.2.2 P-C等温线 | 第28-32页 |
3.2.3 合金电极充放电性能 | 第32-35页 |
3.2.4 合金电极电化学动力学性能 | 第35-39页 |
3.3 结论 | 第39-40页 |
第四章 退火处理对Mm_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5)Co_(0.2)Al_(0.3)合金储氢与电化学性能的影响 | 第40-49页 |
4.1 实验内容 | 第40页 |
4.2 结果与讨论 | 第40-47页 |
4.2.1 合金的储氢性能 | 第40-41页 |
4.2.2 合金电极充放电性能 | 第41-44页 |
4.2.3 合金电极电化学动力学性能 | 第44-47页 |
4.3 结论 | 第47-49页 |
第五章 Pr/Mm对Mm_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5)Co_(0.2)Al_(0.3)合金相结构与电化学性能的影响 | 第49-58页 |
5.1 实验内容 | 第49页 |
5.2 结果与讨论 | 第49-57页 |
5.2.1 合金组成相分析 | 第49-51页 |
5.2.2 合金的储氢性能 | 第51页 |
5.2.3 合金电极充放电性能 | 第51-54页 |
5.2.4 合金电极电化学动力学性能 | 第54-57页 |
5.3 结论 | 第57-58页 |
第六章 不同退火温度对Mm_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5)Co_(0.2)Al_(0.3)合金电化学性能的影响 | 第58-68页 |
6.1 实验内容 | 第58页 |
6.2 结果与讨论 | 第58-66页 |
6.2.1 合金组成相分析 | 第58-60页 |
6.2.2 合金电极充放电性能 | 第60-63页 |
6.2.3 合金电极电化学动力学性能 | 第63-66页 |
6.3 结论 | 第66-68页 |
第七章 总结与展望 | 第68-71页 |
7.1 本文总结 | 第68-70页 |
7.1.1 Al含量对Mm_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5)Co_(0.2)Al_x(x=0.0-0.4)合金储氢与电化学性能的影响 | 第68页 |
7.1.2 退火处理对Mm_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5)Co_(0.2)Al_(0.3)合金储氢与电化学性能的影响 | 第68-69页 |
7.1.3 Pr/Mm对Mm_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5)Co_(0.2)Al_(0.3)合金相结构与电化学性能的影响 | 第69页 |
7.1.4 不同退火温度对Mm_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5)Co_(0.2)Al_(0.3)合金电化学性能的影响 | 第69-70页 |
7.2 研究展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文情况 | 第82页 |