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Ti-V基固溶体型储氢合金电化学性能的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-21页
 1.1 储氢合金的发展及应用第10-12页
 1.2 储氢合金在MH/Ni电池上的应用第12-18页
  1.2.1 MH/Ni电池的工作原理第13-15页
  1.2.2 储氢电极合金的研究进展第15-18页
 1.3 Ti-V基固溶体型储氢合金用作氢化物电极的可能性第18-20页
 1.4 论文的研究思路及主要内容第20-21页
第二章 实验设计第21-25页
 2.1 合金成份设计第21页
 2.2 合金制备第21-22页
 2.3 性能测试第22-24页
  2.3.1 PCT曲线测定第22页
  2.3.2 电化学性能测试第22-24页
 2.4 合金的晶相结构分析第24-25页
  2.4.1 XRD分析第24页
  2.4.2 SEM/EDS分析第24页
  2.4.3 ICP-AES分析第24-25页
第三章 Ni添加对Ti-V基固溶体型储氢合金电化学性能的影响第25-35页
 3.1 合金的相结构分析第25-28页
  3.1.1 XRD分析第25-28页
  3.1.2 SEM组织照片第28页
 3.2 合金的PCT曲线第28-30页
 3.3 合金的电化学性能第30-32页
 3.4 合金电极的动力学性能第32-34页
  3.4.1 合金电极的电化学交流阻抗谱第32页
  3.4.2 合金电极的线性极化曲线第32-34页
 3.5 本章小结第34-35页
第四章 提高V含量对Ti-V基固溶体型储氢合金电化学性能的影响第35-40页
 4.1 XRD分析第35-36页
 4.2 合金的PCT曲线第36-37页
 4.3 合金的电化学性能第37-39页
 4.4 本章小结第39-40页
第五章 Zr部分取代Ti对Ti-V基固溶体型储氢合金电化学性能的影响第40-53页
 5.1 合金相结构分析第40-43页
  5.1.1 XRD分析第40-41页
  5.1.2 SEM分析第41-43页
 5.2 合金的PCT曲线第43-44页
 5.3 合金的电化学性能第44-47页
 5.4 合金电极的动力学性能第47-51页
  5.4.1 合金电极的倍率放电性能第47页
  5.4.2 合金电极的EIS曲线第47-48页
  5.4.3 合金电极的线性极化曲线第48-49页
  5.4.4 合金电极的阳极极化曲线第49-51页
 5.5 本章小结第51-53页
第六章 Nb/Ta部分取代V对Ti-V基固溶体型储氢合金电化学性能的影响第53-61页
 6.1 合金的相结构分析第53-55页
 6.2 合金的PCT曲线第55-57页
 6.3 合金的电化学性能第57-59页
 6.4 本章小结第59-61页
第七章 结论与展望第61-64页
 7.1 结论第61-62页
 7.2 展望第62-64页
参考文献第64-72页
第一作者文章及专利第72-73页
作者简介第73-74页
致谢第74-75页
附件 中国科学院上海微系统与信息技术研究所学位论文独创性声明及使用授权声明文本第75页

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