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La-Mg-Ni系A2B7与A5B19型贮氢电极合金的相结构与电化学性能研究

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
第1章 文献综述第11-29页
   ·引言第11页
   ·储氢合金电极研究现状第11-14页
     ·稀土系AB_5型储氢合金第12页
     ·AB_2型Laves相储氢合金第12-13页
     ·AB型钛镍系合金第13页
     ·A_2B型镁基储氢合金第13页
     ·V基固溶体合金第13-14页
     ·复合基固溶体合金第14页
   ·La-Ni相图第14-15页
   ·AB_x(x=2~5)合金晶体结构第15-20页
   ·AB_x(x=7/2,19/5)合金氢化性能第20-25页
   ·元素合金化对AB_x(x=2~5)合金电极性能影响第25-27页
   ·本文的研究思路及主要研究内容第27-29页
第2章 实验方法第29-38页
   ·合金的成分设计及样品制备第29-31页
     ·合金成分设计第29页
     ·合金样品制备第29-31页
     ·合金退火第31页
   ·储氢合金的组织结构分析第31-33页
     ·合金相结构分析第31-33页
     ·合金微观组织分析第33页
   ·合金的电化学测试第33-38页
     ·合金氢化物电极的制备第33页
     ·电化学测试装置第33-34页
     ·电化学性能测试方法第34-38页
第3章 退火处理对La_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5)(TiNi_3)_x(x=0.1,0.3)储氢合金相结构和电化学性能的影响第38-53页
   ·合金相结构第38-43页
   ·合金电化学性能第43-44页
     ·活化及最大放电容量第43页
     ·合金电极循环稳定性第43-44页
   ·合金电极动力学性能第44-48页
     ·合金电极交换电流密度和电化学阻抗第46页
     ·合金电极氢扩散系数第46-48页
     ·合金电极阳极极化曲线第48页
   ·不同含Ti量合金电极微结构与电化学性能第48-51页
     ·合金微结构第49-51页
     ·合金电化学性能第51页
   ·本章小结第51-53页
第4章 La_(0.75)Mg_(0.25-x)Ti_xNi_(3.5-y)Mn_y(x=0~0.25,y≥2x)储氢合金相结构与电化学性能的研究第53-75页
   ·合金结构第53-66页
   ·合金电极电化学吸放氢P-C-T曲线第66-67页
   ·合金电极电化学性能第67-69页
     ·合金电极活化性能及最大放电容量第67-68页
     ·合金电极循环稳定性第68-69页
   ·合金高倍率放电性能第69-73页
     ·合金电极交换电流密度第70-72页
     ·合金电极极限电流密度第72-73页
   ·本章小结第73-75页
第5章 La_(4-x)Pr_xMgNi_(19)(x=0~2.0)储氢合金的相结构与电化学性能研究第75-88页
   ·合金的相结构第75-78页
   ·合金的电化学放氢P-C-T曲线第78-80页
   ·合金的电化学性能第80-83页
     ·活化性能及最大放电容量第80-81页
     ·循环稳定性第81-83页
   ·合金电极的动力学性能第83-86页
     ·高倍率放电性能第83-86页
     ·氢的扩散系数第86页
   ·本章小结第86-88页
总结与展望第88-91页
   ·本文结论第88-90页
   ·工作展望及研究建议第90-91页
参考文献第91-97页
致谢第97-98页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第98页

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