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La-Mg-Ni-Co系AB3型贮氢电极合金的相结构与电化学性能

第一章 绪论第1-17页
   ·Ni/MH电池的发展概况第11-12页
   ·Ni/MH电池的工作原理第12-13页
   ·贮氢电极合金的研究开发概况第13-17页
     ·AB_5型稀土—镍系贮氢合金第14页
     ·AB_2型Laves相贮氢合金第14-15页
     ·镁基贮氢合金第15-16页
     ·V基固溶体型合金第16-17页
第二章 文献综述:稀土系非AB_5型储氢合金的研究进展第17-34页
   ·非AB_5型合金的结构特征及贮氢性能第17-20页
   ·Re-Ni系AB_2型贮氢合金的贮氢性能第20-22页
   ·AB_3型稀土系合金的贮氢性能第22-24页
   ·R-Mg-Ni系型AB_3型合金的结构特征及贮氢性能第24-27页
   ·R-Mg-Ni系AB_3型合金的电化学贮氢性能第27-31页
   ·退火处理对AB_3型合金相结构及电化学性能的影响第31-32页
   ·本文的研究思路及主要研究内容第32-34页
第三章 实验方法第34-40页
   ·贮氢合金的成分设计及样品制备第34-35页
     ·合金成分设计第34页
     ·合金样品的制备第34页
     ·合金样品的退火处理第34-35页
   ·贮氢合金相结构分析第35-36页
     ·XRD分析第35页
     ·Rietveld结构精修第35-36页
   ·电化学性能测试第36-40页
     ·贮氢合金电极的制备第36页
     ·电化学测试设备第36-37页
     ·常规电化学性能测试第37页
     ·电化学P—C—T曲线的测定第37-38页
     ·线性极化与交换电流密度测试第38页
     ·恒电位阶跃第38-40页
第四章 La_(0.7)Mg_(0.3)(Ni_(0.85)Co_(0.15))_x(X=3.1-3.6)四元合金的相结构与电化学性能第40-51页
   ·合金的相结构第40-42页
   ·P-C-T性质第42-43页
   ·合金电极的电化学性能第43-50页
     ·活化性能和最大放电容量第43-45页
     ·高倍率放电性能第45-48页
     ·充放电循环稳定性第48-50页
   ·本章小结第50-51页
第五章 退火处理对La_(0.7)Mg_(0.3)(Ni_(0.85)Co_(0.15))_(3.4)合金的相结构及电化学性能的影响第51-62页
   ·合金的相结构第51-53页
   ·P-C-T性质第53-54页
   ·合金电极的电化学性能第54-60页
     ·活化性能和最大放电容量第54-56页
     ·高倍率放电性能第56-59页
     ·充放电循环稳定性第59-60页
   ·本章小结第60-62页
第六章 La_(0.7)Mg_(0.3)(Ni_(0.85-x)Co_(0.15)Cu-x)_(3.4)(x=0-0.03)五元合金的相结构与电化学性能第62-73页
   ·合金的相结构第62-64页
   ·P-C-T性质第64-65页
   ·合金电极的电化学性能第65-72页
     ·活化性能和最大放电容量第65-67页
     ·高倍率放电性能第67-70页
     ·充放电循环稳定性第70-72页
   ·本章小结第72-73页
第七章 总结与展望第73-77页
   ·La_(0.7)Mg_(0.3)(Ni_(0.85)Co_(0.15))_x(x=3.1-3.6)合金相结构及电化学性能第73-74页
   ·退火处理对La_(0.7)Mg_(0.3)(Ni_(0.85)Co_(0.15))_(3.4)合金相结构及电化学性能的影响第74-75页
   ·La_(0.7)Mg_(0.3)(Ni_(0.85)Co_(0.15)Cu_x)_(3.4)(x=0-0.03)合金相结构及电化学性能第75页
   ·对今后研究工作的建议和展望第75-77页
参考文献第77-82页
攻读硕士学位期间发表的论文第82-83页
致谢第83页

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