摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-23页 |
1.1 选题背景 | 第8-9页 |
1.2 贮氢合金概述 | 第9-12页 |
1.2.1 贮氢合金的基本性质 | 第9-10页 |
1.2.2 贮氢合金的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.3 贮氢合金的发展方向 | 第11-12页 |
1.3 MH/Ni 电池 | 第12-15页 |
1.3.1 MH/Ni 电池的原理 | 第12-14页 |
1.3.2 MH/Ni 电池的应用现状 | 第14页 |
1.3.3 MH/Ni 电池的发展趋势 | 第14-15页 |
1.4 贮氢合金电极分类与研究现状 | 第15-20页 |
1.4.1 AB_5型贮氢合金 | 第15-16页 |
1.4.2 AB_3型贮氢合金 | 第16页 |
1.4.3 Re-Mg-Ni 基贮氢合金 | 第16-20页 |
1.5 热处理在贮氢合金中的应用 | 第20-21页 |
1.5.1 热处理技术简介 | 第20页 |
1.5.2 热处理的应用 | 第20-21页 |
1.5.3 Re-Mg-Ni 基 A2B7型贮氢合金的热处理 | 第21页 |
1.6 本文的研究内容 | 第21-23页 |
2 实验设备及过程 | 第23-33页 |
2.1 实验设备和样品 | 第23-24页 |
2.1.1 实验设备 | 第23页 |
2.1.2 实验样品 | 第23-24页 |
2.2 实验过程 | 第24-33页 |
2.2.1 贮氢合金的热处理 | 第24-25页 |
2.2.2 贮氢合金电极片的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 贮氢合金结构分析 | 第26-27页 |
2.2.4 贮氢合金 P-C-T 曲线测试 | 第27-29页 |
2.2.5 贮氢合金电化学性能的测试 | 第29-33页 |
3 Sm 含量对 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)合金相结构及电化学性能的影响 | 第33-44页 |
3.1 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)(x = 0~0.30)合金的微观结构 | 第33-36页 |
3.2 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)(x = 0~0.30)合金活化性能和最大放电容量 | 第36页 |
3.3 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)(x = 0~0.30)合金吸放氢性能(PCT 曲线) | 第36-38页 |
3.4 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)(x=0~0.30)合金的高倍率放电性能 | 第38页 |
3.5 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)(x=0~0.30)合金的电化学动力学性能 | 第38-41页 |
3.5.1 线性极化 | 第39-40页 |
3.5.2 恒电位阶跃 | 第40-41页 |
3.6 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)(x= 0~0.30)合金的循环稳定性 | 第41-42页 |
3.7 小结 | 第42-44页 |
4 热处理对 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)合金微观结构和电化学性能的影响 | 第44-54页 |
4.1 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)合金的微观结构 | 第44-47页 |
4.2 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)合金的活化性能与最大放电容量 | 第47-48页 |
4.3 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)合金的吸放氢性能(PCT 曲线) | 第48-49页 |
4.4 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)合金的高倍率放电性能 | 第49-50页 |
4.5 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)合金的电化学动力学性能 | 第50-52页 |
4.5.1 电化学阻抗(EIS) | 第50-51页 |
4.5.2 恒电位阶跃 | 第51-52页 |
4.6 La_(0.5)Nd_(0.35-x)Sm_xMg_(0.15)Ni_(3.5)合金的循环稳定性 | 第52-53页 |
4.7 小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
在学研究成果 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |