摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
目录 | 第8-13页 |
第一章 引言 | 第13-25页 |
·储氢合金概述 | 第13-18页 |
·储氢合金的分类 | 第13-16页 |
·AB_5型稀土系储氢合金 | 第14页 |
·AB_2型拉夫斯相储氢合金 | 第14-15页 |
·AB型钛系储氢合金 | 第15页 |
·A_2B型镁系储氢合金 | 第15-16页 |
·AB_3型新型储氢合金 | 第16页 |
·V基固溶体型储氢合金 | 第16页 |
·储氢合金的储氢机理 | 第16-18页 |
·储氢合金与Ni-MH电池 | 第18-22页 |
·Ni-MH电池的工作原理 | 第18-19页 |
·储氢电极合金的改性 | 第19-22页 |
·储氢合金中A侧元素替代 | 第20页 |
·储氢合金中B侧元素替代 | 第20-22页 |
·储氢合金的热处理 | 第22页 |
·本文选题的依据 | 第22-25页 |
·本课题的来源 | 第22页 |
·本文的研究意义 | 第22-23页 |
·本文的研究内容 | 第23页 |
·本课题的创新说明 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-31页 |
·储氢合金的样品制备 | 第25页 |
·合金成分设计 | 第25页 |
·合金制备 | 第25页 |
·合金退火处理 | 第25页 |
·储氢合金的结构分析 | 第25-26页 |
·X-射线衍射分析 | 第25-26页 |
·扫描电子显微镜分析 | 第26页 |
·储氢合金的电化学性能测试 | 第26-31页 |
·合金电极制备 | 第26页 |
·常温(298K)电化学性能测试 | 第26-29页 |
·常温电化学性能测试 | 第26-28页 |
·活化性能和最大放电容量 | 第27页 |
·循环稳定性 | 第27-28页 |
·自放电性能 | 第28页 |
·高倍率放电性能 | 第28页 |
·常温电化学动力学性能测试 | 第28-29页 |
·线性极化及交换电流密度 | 第29页 |
·恒电位阶跃及氢原子的扩散系数 | 第29页 |
·阳极极化及极限电流密度 | 第29页 |
·电化学阻抗谱及交流阻抗 | 第29页 |
·低温(233K)电化学性能测试 | 第29-31页 |
·低温电化学性能测试 | 第29-30页 |
·低温电化学动力学性能测试 | 第30页 |
·低温放电性能 | 第30-31页 |
第三章 La_(15-x)Sm_xFe_2Ni_(76)Mn_5B_2(x=0,2,4,6)储氢合金的结构与电化学性能研究 | 第31-43页 |
·引言 | 第31页 |
·结果与讨论 | 第31-42页 |
·合金结构 | 第31-35页 |
·活化性能及放电容量 | 第35页 |
·放电特性 | 第35-36页 |
·循环稳定性 | 第36-37页 |
·自放电性能 | 第37页 |
·高倍率放电能力 | 第37-38页 |
·交换电流密度 | 第38-39页 |
·氢原子的扩散系数 | 第39-40页 |
·极限电流密度 | 第40-41页 |
·交流阻抗 | 第41-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 La_(15-x)Sm_xFe_2Ni_(76)Mn_5B_2(x=0,2,4,6)储氢合金的低温电化学性能研究 | 第43-54页 |
·引言 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-53页 |
·活化性能及放电容量 | 第44页 |
·循环稳定性 | 第44-45页 |
·放电特性 | 第45-46页 |
·自放电性能 | 第46-47页 |
·低温放电性能 | 第47-48页 |
·高倍率放电能力 | 第48-49页 |
·交换电流密度 | 第49-50页 |
·氢原子的扩散系数 | 第50-51页 |
·极限电流密度 | 第51-52页 |
·交流阻抗 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第五章 退火热处理对La_(15-x)Sm_xFe_2Ni_(76)Mn_5B_2(x=0,2,4,6)储氢合金组织结构及电化学性能的影响 | 第54-66页 |
·引言 | 第54页 |
·结果与讨论 | 第54-64页 |
·合金结构 | 第54-58页 |
·活化性能及放电容量 | 第58-59页 |
·放电特性 | 第59-60页 |
·循环稳定性 | 第60-62页 |
·自放电性能 | 第62页 |
·高倍率放电能力 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64页 |
·全文总结 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
硕士期间发表论文 | 第75页 |