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合金成分优化对La-Mg-Ni-Co-Mn-Al系贮氢电极合金相结构及电化学性能影响的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-18页
   ·Ni/MH电池的发展现状第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13-18页
     ·AB_5型稀土系贮氢合金第14页
     ·非AB_5型稀土系贮氢电极合金第14-15页
     ·AB_2型Laves相合金第15页
     ·V基固溶体型合金第15-16页
     ·Ti基储氢合金第16-17页
     ·Mg基贮氢合金第17-18页
第二章 文献综述:AB_3型贮氢合金研究进展第18-42页
     ·稀土系AB_3型贮氢合金研究进展第18-24页
     ·合金的结构特性第18-21页
     ·合金的气态贮氢性能第21-23页
     ·合金的电化学性能第23-24页
   ·R-Mg-Ni系AB_3型贮氢合金研究第24-40页
     ·合金的结构特性第24-26页
     ·合金的气态贮氢性能第26-28页
     ·合金的电化学性能第28-40页
   ·问题的提出与本文的研究内容第40-42页
第三章 实验方法第42-49页
   ·合金成分的设计及样品制备第42-43页
     ·合金成分设计第42页
     ·合金样品制备第42页
     ·合金的热处理工艺设计第42-43页
   ·合金的P-C-T曲线测试第43页
   ·合金的电化学性能测试第43-47页
     ·合金电极的制备第43-44页
     ·电化学测试装置第44-45页
     ·电化学性能测试方法第45-47页
   ·仪器分析第47-49页
第四章 Nd含量对La_(0.7-x)Nd_xMg_(0.3)Ni_(2.45)Co_(0.75)Mn_(0.1)Al_(0.2)(x=0-0.30)合金相结构和电化学性能的影响第49-64页
   ·合金的相结构第49-54页
   ·合金的电化学性能第54-57页
     ·活化性能和最大放电容量第54-55页
     ·循环稳定性第55-57页
   ·合金电极动力学性能第57-62页
     ·高倍率放电性能第57-58页
     ·电化学反应阻抗与交换电流密度第58-60页
     ·极限电流密度与氢的扩散系数第60-62页
   ·本章小结第62-64页
第五章 Pr含量对La_(0.7-x)Pr_xMg_(0.3)Ni_(2.45)Co_(0.75)Mn_(0.1)Al_(0.2)(x=0-0.30)合金相结构和电化学性能的影响第64-80页
   ·合金的相结构第64-70页
   ·合金的电化学性能第70-72页
     ·活化性能和最大放电容量第70-71页
     ·循环稳定性第71-72页
   ·合金电极动力学性能第72-78页
     ·高倍率放电性能第72-73页
     ·电化学反应阻抗与交换电流密度第73-76页
     ·极限电流密度与氢的扩散系数第76-78页
   ·本章小结第78-80页
第六章 Cr取代Ni对La_(0.7)Mg_(0.3)Ni_(2.45-x)Co_(0.75)Mn_(0.1)Al_(0.2)Cr_x(x=0-0.60)合金相结构和电化学性能的影响第80-94页
   ·合金的相结构第80-84页
   ·合金的电化学性能第84-86页
     ·活化性能和最大放电容量第84-85页
     ·循环稳定性第85-86页
   ·合金电极动力学性能第86-92页
     ·高倍率放电性能第86-87页
     ·电化学反应阻抗与交换电流密度第87-90页
     ·极限电流密度与氢的扩散系数第90-92页
   ·本章小结第92-94页
第七章 总结与展望第94-98页
   ·Nd含量对La_(0.7-x)Nd_xMg_(0.3)Ni_(2.45)Co_(0.75)Mn_(0.1)Al_(0.2)(x=0-0.30)合金相结构和电化学性能的影响第94-95页
   ·Pr含量对La_(0.7-x)Nd_xMg_(0.3)Ni_(2.45)Co_(0.75)Mn_(0.1)Al_(0.2)(x=0-0.30)合金相结构和电化学性能的影响第95-96页
   ·Cr取代Ni对La_(0.7-x)Mg_(0.3)Ni_(2.45-x)Co_(0.75)Mn_(0.1)Al_(0.2)Cr_x(x=0-0.60)合金相结构和电化学性能的影响第96-97页
   ·对将来研究工作的建议和展望第97-98页
参考文献第98-108页
攻读硕士学位期间发表的论文第108-109页
致谢第109页

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