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La-Ni-Mn贮氢合金的结构和电化学性能的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-17页
    1.1 镍氢电池概述第9页
    1.2 镍氢电池的工作原理第9-11页
        1.2.1 镍氢电池的正极材料简要介绍第9页
        1.2.2 镍氢电池的负极材料简要介绍第9-10页
        1.2.3 镍氢电池的电化学机理第10-11页
    1.3 贮氢合金的反应原理的介绍第11-12页
        1.3.1 贮氢合金的贮氢原因第11页
        1.3.2 贮氢合金电极的失效原因第11-12页
    1.4 贮氢合金的发展第12-15页
        1.4.1 贮氢合金作为负极材料应具备的条件第12页
        1.4.2 贮氢合金的分类第12-15页
    1.5 贮氢合金性能改进的方法第15页
    1.6 本文的选题和研究内容第15-17页
第2章 实验部分第17-21页
    2.1 实验流程和仪器第17-18页
    2.2 合金成分设计及样品制备第18页
        2.2.1 合金成分设计第18页
        2.2.2 合金样品制备第18页
    2.3 贮氢合金的结构分析第18页
        2.3.1 XRD分析第18页
        2.3.2 SEM分析第18页
    2.4 贮氢合金的电化学性能第18-21页
        2.4.1 合金电极的制备第18-19页
        2.4.2 合金的电化学性能的测试第19-21页
第3章 La_(1.0)Ni_(4.0)Mn_x(x=0.05~0.5)贮氢合金电极结构和电化学性能的研究第21-29页
    3.1 引言第21页
    3.2 合金的组织和相结构第21-23页
    3.3 活化性能和最大放电容量第23-24页
    3.4 循环稳定性第24-25页
    3.5 高倍率放电性能第25-26页
    3.6 高温放电性能第26页
    3.7 自放电性能第26-27页
    3.8 本章小结第27-29页
第4章 添加稀土元素对La-Ni-Mn贮氢合金电极体系的性能的影响第29-46页
    4.1 引言第29页
    4.2 La_(1.0)Ni_(4.0)Mn_(0.5)Nd_x(x=0.005~0.05)合金电极的性能的研究第29-35页
        4.2.1 合金的组织和相结构第29-31页
        4.2.2 活化性能和最大放电容量第31-32页
        4.2.3 循环稳定性第32-33页
        4.2.4 高倍率放电性能和动力学性能第33-34页
        4.2.5 高温放电性能第34页
        4.2.6 自放电性能第34-35页
    4.3 La_(1.0)Ni_(4.0)Mn_(0.5)Ce_x(x=0.005~0.05)合金电极的性能的研究第35-41页
        4.3.1 合金的组织和相结构第35-36页
        4.3.2 活化性能和最大放电容量第36-38页
        4.3.3 循环稳定性第38页
        4.3.4 高倍率放电性能和动力学性能第38-39页
        4.3.5 高温放电性能第39-40页
        4.3.6 自放电性能第40-41页
    4.4 La_(1.0)Ni_(4.0)Mn_(0.5)M_(0.01)(M=Pr,Gd,Er,Y)合金电极的研究第41-44页
        4.4.1 合金的组织和相结构第41-42页
        4.4.2 活化性能和最大放电容量第42页
        4.4.3 循环稳定性能第42-43页
        4.4.4 高倍率放电性能和动力学性能第43-44页
        4.4.5 高温放电性能第44页
    4.5 本章小结第44-46页
第5章 添加B对La-Ni-Mn贮氢合金电极体系的性能的影响第46-54页
    5.1 引言第46页
    5.2 合金的组织和相结构第46-48页
    5.3 活化性能和最大放电容量第48-49页
    5.4 循环稳定性第49-50页
    5.5 高倍率放电性能和动力学性能第50-51页
    5.6 高温放电性能第51-52页
    5.7 自放电性能第52-53页
    5.8 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-60页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第60-61页
致谢第61-62页
作者简介第62页

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