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V-Ti-Ni基固溶体贮氢合金电极的制备及电化学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-26页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 镍氢电池的发展历程第10-11页
    1.3 镍氢电池电极材料组成和工作原理第11-13页
    1.4 贮氢合金电池负极材料的研究概况第13-17页
        1.4.1 AB_5型稀土系贮氢合金第13-14页
        1.4.2 AB_2型Laves相贮氢合金第14-15页
        1.4.3 AB型贮氢合金第15页
        1.4.4 A_2B型贮氢合金第15-16页
        1.4.5 AB_3型贮氢合金第16页
        1.4.6 V基固溶体系列贮氢合金第16-17页
    1.5 V-Ti-Ni基固溶体贮氢合金电极的研究进展第17-25页
        1.5.1 V-Ti-Ni基固溶体贮氢合金电极的结构特点第17-18页
        1.5.2 V基固溶体系列贮氢合金的常用制备方法第18-19页
        1.5.3 V-Ti-Ni系列固溶体贮氢电极合金性能的研究第19-25页
    1.6 研究的目的和意义第25页
    1.7 研究内容第25-26页
2 实验材料与方法第26-35页
    2.1 实验流程及设备第26-28页
    2.2 实验材料及试剂第28页
    2.3 合金样品成分设计及制备第28-31页
        2.3.1 合金成分设计第28-30页
        2.3.2 合金样品的制备第30页
        2.3.3 贮氢合金粉的制备第30-31页
    2.4 合金的结构表征第31-32页
        2.4.1 X射线衍射分析第31页
        2.4.2 显微镜及扫描电镜第31-32页
    2.5 电极的制备、模拟电池的组装及电化学性能测试第32-35页
        2.5.1 电极的制备与模拟电池组装第32页
        2.5.2 最大放电容量及循环稳定性第32-33页
        2.5.3 高倍率放电性能第33页
        2.5.4 线性极化和交换电流密度第33页
        2.5.5 恒电位阶跃与氢的扩散系数第33-35页
3 Cr对V_(2.1)TiNi_(0.3)贮氢合金结构和电化学性能的影响第35-45页
    3.1 电极合金的结构第35-38页
    3.2 电极合金的活化性能、最大放电容量及循环稳定性第38-40页
    3.3 电极合金的放电性能第40-41页
    3.4 电极合金的动力学性能第41-44页
    3.5 本章结论第44-45页
4 Zr添加对V_(2.1)TNi_(0.3)贮氢合金结构和电化学性能的影响第45-56页
    4.1 结果与分析第45-55页
        4.1.1 电极合金的结构第45-48页
        4.1.2 合金电极的电化学性能第48-52页
            4.1.2.1 电极的活化性能与最大放电容量第48-49页
            4.1.2.2 合金电极的循环稳定性第49-51页
            4.1.2.3 合金电极的放电性能第51-52页
        4.1.3 合金电极的动力学性能第52-55页
            4.1.3.1 电极的高倍率放电性能第52-54页
            4.1.3.2 电极合金的交换电流密度第54-55页
    4.2 本章结论第55-56页
5 V_(2.1)Ni_(0.3)Zr_(0.06)Ti_(1-x)Cr_x(x=0~0.2)贮氢合金的微观结构和电化学性能研究第56-65页
    5.1 V_(2.1)Ni_(0.3)Zr_(0.06)Ti_(1-x)Cr_x(x=0~0.2)合金的结构第56-59页
    5.2 V_(2.1)Ni_(0.3)Zr_(0.06)Ti_(1-x)Cr_x(x=0~0.2)合金的电化学性能第59-64页
    5.3 本章结论第64-65页
6 结论、创新点及展望第65-68页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 创新点第66-67页
    6.3 展望第67-68页
参考文献第68-76页
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果第76-77页
致谢第77页

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