摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 储氢合金的基本原理 | 第14-19页 |
1.2.1 储氢合金的热力学原理 | 第14-15页 |
1.2.2 储氢合金的吸放氢动力学原理 | 第15页 |
1.2.3 Ni/MH电池工作原理 | 第15-17页 |
1.2.4 氢燃料电池工作原理 | 第17-18页 |
1.2.5 储氢合金中氢的位置 | 第18-19页 |
1.2.6 储氢合金的性能评价指标 | 第19页 |
1.3 La-Mg-Ni系储氢合金研究进展 | 第19-27页 |
1.3.1 La-Ni相图 | 第19-21页 |
1.3.2 La-Mg-Ni系AB_2型储氢合金研究进展 | 第21页 |
1.3.3 La-Mg-Ni系AB_3型储氢合金研究进展 | 第21-22页 |
1.3.4 La-Mg-Ni系AB_5型储氢合金研究进展 | 第22-23页 |
1.3.5 La-Mg-Ni系A_2B_7型储氢合金研究进展 | 第23-27页 |
1.3.5.1 元素替代对La-Mg-Ni系A_2B_7型储氢合性能的影响 | 第23-25页 |
1.3.5.2 退火对La-Mg-Ni系A_2B_7型储氢合金性能的影响 | 第25-26页 |
1.3.5.3 快淬对La-Mg-Ni系A_2B_7型储氢合金性能的影响 | 第26页 |
1.3.5.4 球磨对La-Mg-Ni系A_2B_7型储氢合金性能的影响 | 第26-27页 |
1.3.6 La-Mg-Ni系储氢合金研究汇总 | 第27页 |
1.4 本课题的研究思路和研究的主要内容 | 第27-29页 |
第2章 实验方法 | 第29-37页 |
2.1 储氢合金的成分设计 | 第29页 |
2.2 储氢合金的制备 | 第29-30页 |
2.2.1 合金的熔炼 | 第29页 |
2.2.2 合金的退火 | 第29-30页 |
2.3 储氢合金成分、组织和结构测试分析 | 第30页 |
2.4 储氢合金氢化性能的测试分析 | 第30-33页 |
2.4.1 PCT测试仪测量计算原理 | 第30-31页 |
2.4.2 储氢合金PCT测试 | 第31-32页 |
2.4.3 储氢合金动力学性能测试 | 第32-33页 |
2.5 储氢合金电极电化学性能的测试分析 | 第33-37页 |
2.5.1 电极的制备和测试装置的组装 | 第33页 |
2.5.2 电化学性能测试装置 | 第33-34页 |
2.5.3 电化学性能测试方法 | 第34-37页 |
第3章 退火温度对合金组织结构及储氢和电化学性能的影响 | 第37-51页 |
3.1 退火温度对储氢合金微观组织和相结构的影响 | 第37-39页 |
3.2 退火温度对储氢合金PCT性能的影响 | 第39-41页 |
3.3 退火温度对储氢合金吸放氢动力学性能的影响 | 第41-42页 |
3.4 退火温度对储氢合金电化学性能的影响 | 第42-43页 |
3.5 La_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5)合金的吸放氢热力学性能 | 第43-45页 |
3.6 La_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5)合金的吸放氢动力学性能 | 第45-46页 |
3.7 La_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5)合金的吸放氢循环稳定性 | 第46-49页 |
3.8 本章小结 | 第49-51页 |
第4章 Mg含量对合金组织结构及储氢和电化学性能的影响 | 第51-63页 |
4.1 合金的成分测试 | 第51页 |
4.2 合金的微观组织和相结构 | 第51-54页 |
4.3 Mg含量对储氢合金PCT性能的影响 | 第54-55页 |
4.4 Mg含量对储氢合金吸放氢动力学性能的影响 | 第55-57页 |
4.5 Mg含量对储氢合金吸放氢循环稳定性的影响 | 第57-58页 |
4.6 Mg含量对储氢合金电化学性能的影响 | 第58-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 Co含量对合金组织结构及储氢和电化学性能的影响 | 第63-75页 |
5.1 合金的成分测试 | 第63页 |
5.2 合金的微观组织和相结构 | 第63-66页 |
5.3 Co含量对储氢合金PCT性能的影响 | 第66-67页 |
5.4 Co含量对储氢合金吸放氢动力学性能的影响 | 第67-69页 |
5.5 Co含量对储氢合金吸放氢循环稳定性的影响 | 第69-70页 |
5.6 Co含量对储氢合金电化学性能的影响 | 第70-73页 |
5.7 本章小结 | 第73-75页 |
第6章 结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-83页 |
致谢 | 第83页 |