首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--合金学与各种性质合金论文--其他特种性质合金论文

稀土系AB5型低钴及无钴储氢合金研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第16-40页
    1.1 镍氢电池工作原理第18-20页
        1.1.1 镍氢电池的结构第18页
        1.1.2 MH/Ni电池的电极反应第18-19页
        1.1.3 储氢合金电极吸放氢过程第19-20页
    1.2 镍氢电池的发展第20-23页
        1.2.1 国外镍氢电池的发展第20-22页
        1.2.2 我国镍氢电池的发展第22-23页
        1.2.3 我国镍氢电池与国外的差距第23页
    1.3 储氢合金的分类与性能第23-31页
        1.3.1 稀土系AB_5型储氢合金第24-25页
        1.3.2 Laves相AB_2型储氢合金第25页
        1.3.3 钛系AB型储氢合金第25-26页
        1.3.4 镁系A_2B型储氢合金第26页
        1.3.5 V基固溶体型储氢合金第26-27页
        1.3.6 储氢合金的热力学特性第27-28页
        1.3.7 储氢合金的吸氢机理第28-29页
        1.3.8 储氢合金的吸放氢特性第29-30页
        1.3.9 储氢合金容量衰退机理第30-31页
    1.4 稀土系AB_5型储氢合金研究现状第31-38页
        1.4.1 稀土系AB_5型储氢合金结构第31-32页
        1.4.2 稀土系AB_5型储氢合金性能的影响因素第32页
        1.4.3 A侧元素对AB_5型储氢合金性能的影响第32-33页
        1.4.4 B侧元素对AB_5型储氢合金性能的影响第33-36页
        1.4.5 非化学计量比对AB_5型储氢合金性能的影响第36-37页
        1.4.6 铸造方式与冷却速度对储氢合金性能的影响第37-38页
        1.4.7 热处理对储氢合金性能的影响第38页
    1.5 课题研究的意义及研究内容第38-40页
第2章 实验研究方法第40-55页
    2.1 实验原料及试剂第40-41页
    2.2 实验设备第41-43页
    2.3 储氢合金显微结构分析第43-45页
        2.3.1 储氢合金的晶体结构第43-44页
        2.3.2 储氢合金点阵常数计算第44页
        2.3.3 储氢合金的显微组织分析与元素分析第44-45页
    2.4 储氢合金电化学性能的测试第45-55页
        2.4.1 模拟电池的制作第45-46页
        2.4.2 开口电池性能指标的测试第46页
        2.4.3 电化学测试装置第46-48页
        2.4.4 开口电池动力学性能指标测试第48-55页
第3章 Cu替代Co对AB_5型储氢合金性能的影响第55-64页
    3.1 合金的晶体结构第55-57页
        3.1.1 合金的成分与表面形态分析第55-56页
        3.1.2 合金的相结构第56-57页
    3.2 合金的电化学性能第57-59页
        3.2.1 合金的活化性能与最大容量第57-58页
        3.2.2 合金的高倍率性能第58-59页
    3.3 合金的动力学性能第59-63页
    3.4 本章小论第63-64页
第4章 Be替代Co对AB_5型储氢合金性能的影响第64-79页
    4.1 Be含量对合金晶体结构的影响第64-67页
        4.1.1 合金成分与表面形貌分析第64-66页
        4.1.2 合金的相结构第66-67页
    4.2 Be含量对合金电化学性能的影响第67-69页
        4.2.1 合金的活化性能和最大容量第67-68页
        4.2.2 合金的循环稳定性第68-69页
        4.2.3 合金的倍率性能第69页
    4.3 Be含量对合金动力学性能的影响第69-77页
        4.3.1 合金的电化学阻抗谱第70-72页
        4.3.2 合金的循环伏安曲线第72-74页
        4.3.3 合金的GITT曲线第74-75页
        4.3.4 合金的线性极化曲线第75-76页
        4.3.5 合金的塔菲尔极化曲线第76-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第5章 Be-Cu替代Co对AB_5型储氢合金性能的影响第79-98页
    5.1 Be-Cu含量对合金晶体结构的影响第79-82页
        5.1.1 合金成分与表面形貌分析第79-81页
        5.1.2 合金的相结构第81-82页
    5.2 Be-Cu含量对合金电化学性能的影响第82-85页
        5.2.1 合金的活化性能与最大容量第82-83页
        5.2.2 合金的循环稳定性第83-85页
        5.2.3 合金的高倍率性能第85页
    5.3 Be-Cu含量对合金动力学性能的影响第85-97页
        5.3.1 合金的电化学阻抗谱第86-89页
        5.3.2 合金的循环伏安曲线第89-91页
        5.3.3 合金的GITT曲线第91-92页
        5.3.4 合金的线性极化曲线第92-93页
        5.3.5 合金的塔菲尔极化曲线第93-95页
        5.3.6 Be-Cu与储氢合金中氢扩散过程第95-97页
    5.4 本章小结第97-98页
第6章 热处理对AB_5型储氢合金性能的影响第98-117页
    6.1 热处理温度对合金晶体结构的影响第98-100页
    6.2 热处理温度对合金电化学性能的影响第100-103页
        6.2.1 合金的活化性能和最大容量第100-101页
        6.2.2 合金的循环性能第101-102页
        6.2.3 合金的倍率性能第102-103页
    6.3 热处理温度对合金动力学性能的影响第103-107页
        6.3.1 合金的电化学阻抗谱第103-105页
        6.3.2 合金的GITT曲线第105-106页
        6.3.3 合金的线性极化曲线第106-107页
    6.4 热处理时间对合金晶体结构的影响第107-109页
    6.5 热处理时间对合金电化学性能的影响第109-111页
        6.5.1 合金的活化性能和最大容量第109-110页
        6.5.2 合金的循环性能第110页
        6.5.3 合金的倍率性能第110-111页
    6.6 热处理时间对合金动力学性能的影响第111-116页
        6.6.1 合金的电化学阻抗谱第111-114页
        6.6.2 合金的GITT曲线第114-115页
        6.6.3 合金的线性极化曲线第115-116页
    6.7 本章小结第116-117页
第7章 结论第117-119页
参考文献第119-137页
攻读博士学位期间发表的论文第137-138页
致谢第138页

论文共138页,点击 下载论文
上一篇:安徽绩溪干锅炖增香和保鲜技术研究
下一篇:DMDC联合Nisin对荔枝汁的协同杀菌作用机制研究及其应用