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La–Mg–Ni系AB2型贮氢合金相结构及性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第11-13页
1 文献综述第13-26页
    1.1 贮氢合金的基本性质第14-19页
        1.1.1 贮氢合金的化学和热力学原理第14-16页
        1.1.2 贮氢合金吸氢反应机理第16-17页
        1.1.3 贮氢合金电化学原理第17-19页
    1.2 贮氢合金的分类及研究现状第19-22页
        1.2.1 AB_5型稀土系合金第19-20页
        1.2.2 AB_2型Lvaes 相合金第20页
        1.2.3 AB 型 TiFe 系合金第20-21页
        1.2.4 A_2B 型 Mg 基合金第21页
        1.2.5 V 基固溶体型合金第21页
        1.2.6 新型非 AB_5型稀土系合金第21-22页
    1.3 La–Mg–Ni 系 AB_2型贮氢合金研究进展第22-24页
        1.3.1 合金的相结构第22-23页
        1.3.2 合金的气态吸放氢性能第23-24页
        1.3.3 合金的电化学贮氢性能第24页
    1.4 课题研究背景、内容及意义第24-26页
2 实验方法第26-34页
    2.1 合金的成份设计及样品制备第26-27页
        2.1.1 合金的成份设计第26页
        2.1.2 合金样品的制备第26-27页
    2.2 合金的相结构及微观形貌表征第27页
        2.2.1 X 射线衍射分析第27页
        2.2.2 扫描电镜(SEM)及能谱(EDS)分析第27页
    2.3 合金的电化学性能测试第27-31页
        2.3.1 测试电极片的制备第27-28页
        2.3.2 电化学性能测试装置及仪器第28-29页
        2.3.3 电化学性能及动力学测试方法第29-31页
    2.4 合金的气态吸放氢性能测试第31-34页
        2.4.1 活化性能第32页
        2.4.2 pcT 曲线及热力学性能第32-33页
        2.4.3 合金的气态吸氢循环稳定性第33-34页
3 合金的相组成及微观组织结构第34-39页
    3.1 合金的相组成第34-35页
    3.2 合金的微观组织结构第35-37页
    3.3 本章小结第37-39页
4 合金的电化学贮氢性能第39-52页
    4.1 合金电极的活化性能及放电容量第39-41页
    4.2 合金电极的循环稳定性第41-43页
    4.3 合金电极的电化学动力学性能第43-50页
        4.3.1 高倍率放电性能第43-44页
        4.3.2 线性极化及交换电流密度第44-46页
        4.3.3 交流阻抗谱第46-47页
        4.3.4 动电位极化及极限电流密度第47-48页
        4.3.5 恒电位阶跃及氢扩散系数第48-50页
    4.4 本章小结第50-52页
5 合金的气态吸放氢性能第52-72页
    5.1 合金的活化性能第52-53页
    5.2 合金的 pcT 曲线及热力学性能第53-59页
    5.3 合金的吸氢容量及吸氢速率第59-63页
        5.3.1 合金的吸氢量第59-60页
        5.3.2 合金的循环稳定性及吸氢速率第60-63页
    5.4 合金吸氢后微观形貌及相组成的变化第63-70页
        5.4.1 合金吸氢后的微观形貌第63-68页
        5.4.2 合金吸氢后的相组成第68-70页
    5.5 本章小结第70-72页
结论第72-74页
参考文献第74-80页
在学研究成果第80-81页
致谢第81页

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