摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
·选题意义 | 第11-12页 |
·金属氢化物/镍(MH/Ni)电池简介 | 第12-13页 |
·贮氢合金的发展概况 | 第13-16页 |
·AB_5 型合金 | 第14页 |
·AB_2 型Laves 相合金 | 第14-15页 |
·Mg 基合金 | 第15页 |
·V 基固溶体合金 | 第15-16页 |
·AB_3 型稀土-镁基贮氢合金 | 第16-23页 |
·结构特性 | 第16-18页 |
·发展概况 | 第18-23页 |
·复合贮氢材料 | 第23-25页 |
·金属与合金复合 | 第23页 |
·合金与合金复合 | 第23-25页 |
·本文的研究思路和主要研究内容 | 第25-27页 |
第2章 实验部分 | 第27-35页 |
·实验流程图 | 第27页 |
·主要实验材料 | 第27页 |
·主要实验设备 | 第27-28页 |
·实验方法 | 第28-35页 |
·合金的制备 | 第28-29页 |
·合金的结构分析 | 第29-30页 |
·电化学性能测试 | 第30-33页 |
·PCT 曲线的电化学方法测定 | 第33-34页 |
·贮氢合金粉的应用研究 | 第34-35页 |
第3章 稀土–镁基贮氢合金的成分、相结构和电化学性能研究 | 第35-69页 |
·化学计量比对稀土–镁基贮氢合金相结构和电化学性能的影响 | 第35-46页 |
·化学计量比对合金相结构的影响 | 第35-37页 |
·化学计量比对合金电化学性能的影响 | 第37-46页 |
·MG 含量对稀土–镁基贮氢合金相结构和电化学性能的影响 | 第46-56页 |
·Mg 含量对合金相结构的影响 | 第46-49页 |
·Mg 含量对合金电极电化学性能的影响 | 第49-56页 |
·稀土组成对稀土–镁基贮氢合金相结构和电化学性能的影响 | 第56-67页 |
·稀土组成对合金相结构的影响 | 第57-60页 |
·稀土组成对合金P-C-T 曲线的影响 | 第60页 |
·稀土组成对合金电极电化学性能的影响 | 第60-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第4章 AB_5–X MASS%LAMG_3复合合金的相结构和电化学性能 | 第69-83页 |
·AB_5–X MASS% LAMG_3 (X = 0, 2, 3, 5, 6, 8)合金 | 第69-71页 |
·复合合金的相结构 | 第69页 |
·复合合金的电化学性能 | 第69-71页 |
·烧结温度对AB_5–5 MASS% LAMG_3 合金电化学性能的影响 | 第71-77页 |
·烧结温度对复合合金相结构的影响 | 第71-72页 |
·烧结温度对复合合金的电化学性能的影响 | 第72-77页 |
·镀膜处理对AB_5–5 MASS% LAMG_3 合金电化学性能的影响 | 第77-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第5章 稀土–镁基合金性能衰减机理的研究 | 第83-90页 |
·循环过程中的电解质成分测定 | 第83-85页 |
·SEM 测定循环前后合金电极的表面形貌 | 第85-86页 |
·XPS 测定循环前后的表面元素化学状态 | 第86-87页 |
·循环前后合金的电化学性能表征 | 第87-89页 |
·本章小结 | 第89-90页 |
第6章 稀土–镁基贮氢合金的制备技术与应用研究 | 第90-110页 |
·规模熔炼技术研究 | 第90-92页 |
·退火制度的研究 | 第92-96页 |
·退火处理对相结构的影响 | 第92-93页 |
·退火处理对电化学性能的影响 | 第93-96页 |
·优化的稀土–镁基合贮氢合金的性能测试 | 第96-105页 |
·相结构 | 第97-98页 |
·电化学性能 | 第98-105页 |
·稀土–镁基贮氢合金负极应用于AA 型电池的研究 | 第105-108页 |
·稀土–镁基贮氢合金负极AA 型电池的充放电曲线 | 第105-106页 |
·稀土–镁基贮氢合金负极AA 型电池的寿命测试 | 第106-108页 |
·稀土–镁基贮氢合金负极AA 型电池的内压测试 | 第108页 |
·本章小结 | 第108-110页 |
结论 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-121页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第121-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
作者简介 | 第124页 |