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La-Mg-Ni系A2B7与A5B19型储氢合金的相结构与电化学性能研究

摘要第1-9页
Abstract第9-12页
第1章 文献综述第12-25页
   ·引言第12页
   ·储氢合金电极研究现状第12-15页
     ·稀土系AB_5型储氢合金第12-13页
     ·AB_2型Laves相储氢合金第13-14页
     ·AB型钛镍系合金第14页
     ·A_2B型镁基储氢合金第14页
     ·V基固溶体合金第14-15页
     ·复合基固溶体合金第15页
   ·La-Ni相图第15-16页
   ·AB_x(x=2-5)合金晶体结构第16-20页
   ·AB_x(x=7/2,19/5)储氢合金性能第20-23页
   ·本文的研究思路及主要研究内容第23-25页
第2章 实验方法第25-31页
   ·储氢合金的制备第25-26页
     ·合金样品的熔炼第25-26页
     ·合金退火第26页
   ·储氢合金的组织结构分析第26-28页
     ·合金相结构分析第26-27页
     ·合金微观组织分析第27-28页
   ·合金的电化学测试第28-31页
     ·合金氢化物电极的制备第28页
     ·电化学测试装置第28-29页
     ·电化学性能测试方法第29-31页
第3章 液体覆盖法退火处理对La_(0.83)Mg_(0.17)Ni_(3.25)Al_(0.15)Mn_(0.1)储氢合金相结构和电化学性能的影响第31-43页
   ·合金相结构第31-35页
   ·合金电化学性能第35-38页
     ·活化及最大放电容量第35-36页
     ·合金电极循环稳定性第36-38页
   ·合金电极动力学性能第38-42页
     ·合金电极高倍率放电性能第38-40页
     ·合金电极交换电流密度第40-42页
   ·本章小结第42-43页
第4章 不同退火工艺与合金化元素对储氢合金相结构与电化学性能的影响第43-50页
   ·覆盖剂的基本要求第43-44页
   ·不同退火工艺的合金第44-46页
     ·合金相结构第44-45页
     ·合金电极的电化学性能第45-46页
   ·优化合金化元素第46-49页
     ·合金电极的相结构第46-48页
     ·合金电极最大放电容量及循环稳定性第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第5章 La_(0.83)Mg_(0.17)NixMn_(0.1)(x=3.4,3.6)储氢合金相结构与电化学性能第50-59页
   ·合金的相结构第50-53页
   ·合金的电化学性能第53-55页
     ·活化性能及最大放电容量第53页
     ·循环稳定性第53-55页
   ·合金电极的动力学性能第55-58页
     ·高倍率放电性能第55-57页
     ·氢的扩散系数第57-58页
   ·本章小结第58-59页
第6章 凝固速度对La_(0.83)Mg_(0.17)Ni_(3.25)Al_(0.15)Mn_(0.1)储氢合金的相结构与电化学性能的影响第59-65页
   ·合金的相结构第59-61页
   ·合金的微观组织第61-62页
   ·合金的电化学性能第62-63页
     ·活化性能及最大放电容量第62页
     ·循环稳定性第62-63页
   ·本章小结第63-65页
结论与展望第65-68页
 1 本文结论第65-67页
 2 工作展望及研究建议第67-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-73页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第73页

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