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Ni/MH电池复合电极合金的结构与电化学性能

摘要第1-6页
Abstract第6-24页
第1章 绪论第24-42页
   ·选题意义第24-25页
   ·贮氢合金的热力学原理第25-27页
   ·贮氢电极合金吸放氢动力学第27页
   ·镍/金属氢化物电池的电化学原理第27-30页
     ·电极反应第28-29页
     ·电池反应第29-30页
   ·Ni/MH 电池负极贮氢合金应具备的条件第30页
   ·典型贮氢电极合金的特点及研究动向第30-34页
     ·AB_5 型稀土系贮氢合金第30-32页
     ·AB_2 型Laves 相贮氢合金第32页
     ·AB 型钛系贮氢合金第32-33页
     ·A_2B 型镁镍系贮氢合金第33页
     ·AB_3 型稀土-镁-镍系贮氢合金第33页
     ·BCC 固溶体型钛钒系贮氢合金第33-34页
   ·复合电极合金的研究进展第34-40页
     ·复合电极合金的类型第35页
     ·复合电极合金的制备方法第35-37页
     ·分析表征方法第37-39页
     ·存在的问题第39-40页
   ·本课题的研究内容和预期目标第40-42页
     ·本课题的研究内容第40-41页
     ·预期目标第41-42页
第2章 实验研究方法第42-50页
   ·实验仪器和设备第42页
   ·复合电极合金成分的设计第42-43页
   ·复合电极合金的制备第43-44页
   ·复合电极合金的微结构第44页
     ·结构分析第44页
     ·形貌观察和组成分析第44页
   ·研究电极及模拟电池的制备第44-45页
     ·研究电极的制备第44-45页
     ·模拟电池的制备第45页
   ·热力学性能的表征第45-46页
   ·电化学性能的测试方法第46-48页
     ·活化性能和最大放电容量第46-47页
     ·高低温性能第47页
     ·循环稳定性第47页
     ·自放电性能第47-48页
   ·动力学性能的测试方法第48-49页
     ·高倍率放电性能第48页
     ·电化学阻抗谱第48-49页
     ·恒电位阶跃技术第49页
   ·合金中元素溶出量的测定第49-50页
第3章 Ti_(0.10)Zr_(0.15)V_(0.35)Cr_(0.10)Ni_(0.30)-AB_5复合电极合金的结构与电化学性能第50-80页
   ·引言第50-51页
   ·Ti_(0.10)ZR_(0.15)V_(0.35)CR_(0.10)Ni_(0.30) + X % LANi_5 (X = 0, 1, 5, 10)复合电极合金第51-64页
     ·合金结构第51-55页
     ·充/放电P-C-T 曲线第55-56页
     ·活化性能第56页
     ·最大放电容量第56-57页
     ·循环稳定性第57-59页
     ·高低温特性第59-61页
     ·高倍率放电性能第61页
     ·电化学阻抗谱第61-63页
     ·氢的扩散系数第63页
     ·倍率放电过程的控制步骤第63-64页
   ·Ti_(0.10)Zr_(0.15)V_(0.35)CR_(0.10)Ni_(0.30) + X % LANi_4Al_(0.4)Mn_(0.3)Co_(0.3) (X = 0, 1, 5)复合电极合金第64-78页
     ·合金结构第64-69页
     ·活化性能第69-70页
     ·最大放电容量第70-71页
     ·放电曲线第71-72页
     ·循环稳定性第72-74页
     ·高低温特性第74-75页
     ·高倍率放电性能第75页
     ·电化学阻抗谱第75-77页
     ·氢的扩散系数第77页
     ·高倍率放电的控制步骤第77-78页
   ·本章小结第78-80页
第4章 镧镁基合金对Ti_(0.10)Zr_(0.15)V_(0.35)Cr_(0.10)Ni_(0.30)合金结构与电化学性能的影响第80-95页
   ·引言第80页
   ·合金结构第80-82页
   ·热力学特征第82-85页
   ·电化学性能第85-90页
     ·活化性能第85页
     ·最大放电容量第85-87页
     ·循环稳定性第87-89页
     ·高低温特性第89-90页
   ·动力学特征第90-94页
     ·高倍率放电性能第90-91页
     ·电化学阻抗谱第91-92页
     ·合金体内氢的扩散系数第92-93页
     ·倍率放电过程的控制步骤第93-94页
   ·本章小结第94-95页
第5章 TiV_(1.1)Mn_(0.9)Ni_(0.5)-ZrCr_2复合电极合金的结构与电化学性能第95-113页
   ·引言第95-96页
   ·合金的微观结构第96-98页
   ·热力学特征第98-100页
   ·电化学性能第100-105页
     ·最大放电容量第100-101页
     ·循环稳定性第101-103页
     ·温度的影响第103-104页
     ·荷电保持率第104-105页
   ·动力学特性第105-108页
     ·高倍率放电性能第105-106页
     ·电化学阻抗谱第106-107页
     ·氢的扩散系数第107页
     ·倍率放电过程的控制步骤第107-108页
   ·TiV_(1.1)Mn_(0.9)Ni_(0.5) + 5% ZRCr_2 复合合金电极循环衰退机理的探讨第108-112页
     ·循环期间KOH 电解液的ICP-OES分析第108-109页
     ·循环期间复合合金电极的FESEM分析第109页
     ·循环期间复合合金电极的电化学阻抗谱分析第109-110页
     ·复合合金电极的循环衰退机理分析第110-112页
   ·本章小结第112-113页
第6章 固溶体合金对LaNi_5合金结构与电化学性能的影响第113-128页
   ·引言第113页
   ·合金的相结构第113-115页
   ·热力学特征第115-117页
   ·电化学性能第117-123页
     ·最大放电容量第117-120页
     ·循环稳定性第120-121页
     ·自放电性能第121-122页
     ·温度对放电能力的影响第122-123页
   ·动力学特性第123-127页
     ·高倍率放电性能第123页
     ·电化学阻抗谱第123-124页
     ·氢的扩散系数第124-126页
     ·倍率放电过程的控制步骤第126-127页
   ·本章小结第127-128页
结论第128-129页
参考文献第129-142页
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果第142-143页
致谢第143-144页
作者简介第144页

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