摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 Ni/MH电池的工作原理 | 第12-14页 |
1.2 Ni/MH电池的发展概况 | 第14-15页 |
1.3 Ni/MH电池负极材料的分类及发展 | 第15-19页 |
1.3.1 AB5型储氢合金(稀土系储氢合金) | 第16页 |
1.3.2 AB2型储氢合金(Ti、Zr基Laves相储氢合金) | 第16-17页 |
1.3.3 AB型储氢合金(Ti基储氢合金) | 第17-18页 |
1.3.4 A2B型储氢合金(Mg基储氢合金) | 第18页 |
1.3.5 V基固溶体型储氢合金 | 第18-19页 |
1.3.6 AB3型储氢合金(La-Mg-Ni系储氢合金) | 第19页 |
1.4 Mg-Ni系电极合金的研究进展 | 第19-30页 |
1.4.1 A2B型晶态Mg-Ni系储氢电极合金 | 第19-22页 |
1.4.2 非晶态Mg-Ni系储氢电极合金 | 第22-27页 |
1.4.2.1 机械球磨制备非晶Mg-Ni合金 | 第22-23页 |
1.4.2.2 非晶Mg-Ni合金的多元合金化 | 第23-25页 |
1.4.2.3 非晶Mg-Ni合金的机械球磨复合改性 | 第25-27页 |
1.4.3 Mg基合金薄膜 | 第27-30页 |
1.5 本课题的目的、意义及研究内容 | 第30-32页 |
第二章 实验材料、设备及方法 | 第32-37页 |
2.1 材料制备 | 第32-34页 |
2.1.1 机械合金化 | 第32-33页 |
2.1.2 磁控溅射 | 第33-34页 |
2.2 组织结构表征 | 第34页 |
2.2.1 X射线衍射分析 | 第34页 |
2.2.2 扫描电镜分析 | 第34页 |
2.2.3 红外光谱分析 | 第34页 |
2.3 电化学性能测试方法 | 第34-37页 |
2.3.1 电极试样制备 | 第34-35页 |
2.3.2 电化学测试仪器 | 第35页 |
2.3.3 电化学性能测试 | 第35-37页 |
第三章 磷掺杂对非晶MgNi合金电化学性能的影响 | 第37-56页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 非晶MgNi合金的制备与电化学性能 | 第38-41页 |
3.3 非晶MgNi-P合金的结构与电化学性能 | 第41-50页 |
3.3.1 球磨时间的影响 | 第41-47页 |
3.3.2 不同磷添加量的影响 | 第47-50页 |
3.4 非晶Mg-Ni-P合金的制备与电化学性能 | 第50-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 球磨添加石墨烯对非晶MgNi合金电化学性能的影响 | 第56-68页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 非晶MgNi-G合金的制备与电化学性能 | 第56-64页 |
4.2.1 石墨烯添加量的影响 | 第56-59页 |
4.2.2 球磨工艺参数的影响 | 第59-64页 |
4.3 磷和石墨烯复合添加球磨对非晶Mg+Ni-P-G合金的影响 | 第64-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
第五章 非晶MgNi复合薄膜的制备及电化学性能 | 第68-81页 |
5.1 引言 | 第68-69页 |
5.2 非晶MgNi复合薄膜的制备及组织结构 | 第69-76页 |
5.2.1 PTFE薄膜的制备 | 第70-72页 |
5.2.2 非晶MgNi膜的制备 | 第72-73页 |
5.2.3 非晶MgNi复合膜的制备 | 第73-76页 |
5.3 非晶MgNi复合薄膜电极的电化学性能 | 第76-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
全文总结与工作展望 | 第81-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
附件 | 第95页 |