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球磨Mg1-xNdxNi0.5(x=0-0.2)合金的结构及电化学贮氢性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 文献综述第10-29页
    1.1 前言第10页
    1.2 Ni-MH 电池的发展应用历程第10-11页
    1.3 Ni-MH 电池的工作机理第11-13页
    1.4 Ni-MH 电池负极贮氢合金简述第13-20页
        1.4.1 AB_5型贮氢合金第14-15页
        1.4.2 AB_(3-3.5)型贮氢合金第15页
        1.4.3 AB2型贮氢合金第15-16页
        1.4.4 AB 型贮氢合金第16页
        1.4.5 A_2B 型贮氢合金第16-17页
        1.4.6 V 基固溶体贮氢合金第17-18页
        1.4.7 贮氢合金贮氢原理第18-20页
    1.5 Mg-Ni 贮氢材料的研究进展第20-27页
        1.5.1 Mg-Ni 贮氢材料的贮氢机理第21-23页
        1.5.2 Mg-Ni 贮氢合金的制备方法第23-24页
        1.5.3 Mg-Ni 贮氢材料的改性研究第24-27页
    1.6 本课题研究思路及意义第27-29页
2 试验方法及仪器第29-37页
    2.1 贮氢合金成分设计及制备第29-31页
        2.1.1 合金成分设计第29页
        2.1.2 合金试样的制备第29-31页
    2.2 贮氢合金的物相表征及微观形貌分析第31-32页
        2.2.1 X 射线衍射分析 (XRD)第31页
        2.2.2 扫描电镜分析 (SEM/EDS)第31-32页
        2.2.3 高分辨透射电镜分析 (HRTEM/ED)第32页
    2.3 贮氢合金性能研究第32-37页
        2.3.1 测试用电极片的制备第32-33页
        2.3.2 电化学测试系统第33页
        2.3.3 贮氢合金的电化学性能测试第33-35页
        2.3.4 贮氢合金的动力学性能测试第35-37页
3 元素 Nd 替代量对铸态 Mg_(1-x)Nd_xNi_(0.5)(x=0-0.2)合金结构及电化学贮氢性能的影响第37-51页
    3.1 引言第37页
    3.2 铸态 Mg_(1-x)Nd_xNi_(0.5)(x=0-0.2)合金的结构及电化学贮氢性能分析第37-50页
        3.2.1 合金的相分析及微观结构第37-43页
        3.2.2 电化学性能第43-44页
        3.2.3 电化学动力学性能第44-50页
    3.3 本章小结第50-51页
4 球磨时间对 Mg_(1-x)Nd_xNi_(0.5)(x=0-0.2)合金结构及电化学贮氢性能的影响第51-82页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 球磨 Mg_(1-x)Nd_xNi_(0.5)(x=0-0.2)合金的结构及电化学贮氢性能分析第52-81页
        4.2.1 合金的相分析及微观形貌第52-61页
        4.2.2 电化学性能第61-65页
        4.2.3 电化学动力学性能第65-81页
    4.3 本章小结第81-82页
结论第82-83页
参考文献第83-88页
在学研究成果第88-89页
致谢第89页

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