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新型稀土—镁基贮氢合金的相结构与电化学性能

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

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