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 |