第一章 绪论 | 第1-18页 |
·Ni/MH电池的发展历史 | 第11-12页 |
·Ni/MH电池的工作原理 | 第12-14页 |
·贮氢电极合金的研究现状 | 第14-18页 |
·AB_5型稀土系贮氢电极合金 | 第14-15页 |
·非AB_5型稀土系贮氢电极合金 | 第15-16页 |
·AB_2型Laves相贮氢电极合金 | 第16页 |
·V基固溶体型贮氢电极合金 | 第16-17页 |
·AB/A_2B型贮氢电极合金 | 第17-18页 |
第二章 文献综述 | 第18-31页 |
·非AB_5型稀土系贮氢合金的结构特性 | 第18-20页 |
·非AB_5型稀土系贮氢合金的贮氢性能 | 第20-30页 |
·AB_2型稀土系贮氢合金 | 第21-24页 |
·AB_3型稀土系贮氢合金 | 第24-30页 |
·问题的提出与本文的研究内容 | 第30-31页 |
第三章 实验方法 | 第31-38页 |
·合金成分设计 | 第31页 |
·合金的制备 | 第31-32页 |
·合金p-c-T曲线的测试 | 第32页 |
·合金电化学性能的测试 | 第32-35页 |
·研究电极的制备 | 第32-33页 |
·电化学测试装置 | 第33页 |
·电化学性能测试方法 | 第33-35页 |
·仪器分析 | 第35-38页 |
·XRD分析 | 第135-36页 |
·Rietveld全谱拟合分析 | 第36-37页 |
·碱液成份分析 | 第37-38页 |
第四章 Mg替代La对贮氢电极合金La_(1-x)Mg_xNi_(2.875)Mn_(0.1)Co_(0.525)(x=0-0.7)的结构和电化学性能的影响 | 第38-50页 |
·合金的相结构 | 第38-42页 |
·合金的气态PCT曲线 | 第42-43页 |
·合金的电化学性能 | 第43-45页 |
·活化性能和最大放电容量 | 第43页 |
·循环稳定性 | 第43-45页 |
·合金电极动力学性能 | 第45-49页 |
·高倍率放电性能 | 第45-46页 |
·电化学交流阻抗谱 | 第46-47页 |
·线性极化 | 第47页 |
·阳极极化 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第五章 Ce替代La对贮氢电极合金La_(0.7-x)Ce_xMg_(0.3)Ni_(2.875)Mn_(0.1)Co_(0.525)(x=0-0.5)的结构和电化学性能的影响 | 第50-61页 |
·合金的相结构 | 第50-54页 |
·合金的气态PCT曲线 | 第54页 |
·合金的电化学性能 | 第54-56页 |
·活化性能和最大放电容量 | 第54-55页 |
·循环稳定性 | 第55-56页 |
·合金电极动力学性能 | 第56-59页 |
·高倍率放电性能 | 第56-57页 |
·电化学交流阻抗谱 | 第57页 |
·线性极化 | 第57-58页 |
·阳极极化 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第六章 Ce、Mn元素对贮氢电极合金La_(0.7-x)Ce_xMg_(0.3)Ni_(2.975-y)Mn_yCo_(0.525)(x,y=0-0.4)的结构和电化学性能的影响 | 第61-82页 |
·合金的相结构 | 第61-67页 |
·合金的气态PCT曲线 | 第67-72页 |
·合金的电化学性能 | 第72-74页 |
·活化性能和最大放电容量 | 第72页 |
·循环稳定性 | 第72-74页 |
·合金电极动力学性能 | 第74-80页 |
·高倍率放电性能 | 第74-76页 |
·电化学交流阻抗谱 | 第76-77页 |
·线性极化 | 第77-78页 |
·阳极极化 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
第七章 总结 | 第82-86页 |
·Mg替代La对La_(1-x)Mg_xNi_(2.875)Mn_(0.1)Co_(0.525)(x=0-0.7)贮氢电极合金的结构和电化学性能的影响 | 第82-83页 |
·Ce部分替代La对La_(0.7-x)Ce_xMg_(0.3)Ni_(2.875)Mn_(0.1)Co_(0.525)(x=0-0.5)贮氢电极合金的结构和电化学性能的影响 | 第83页 |
·Ce和Mn分别替代A侧La和B侧Ni对La_(0.7-x)Ce_xMg_(0.3)Ni_(2.975-y)Mn_yCo_(0.525)(x,y=0-0.4)贮氢电极合金的结构和电化学性能的影响 | 第83-84页 |
·对将来研究工作的建议和展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |