首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--合金学与各种性质合金论文--其他特种性质合金论文

储氢合金及其复合材料的球磨制备和电化学性能的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-30页
    1.1 研究背景和意义第10-12页
    1.2 镍氢电池的工作原理第12-13页
    1.3 储氢合金的国内外研究概况及发展动态第13-20页
        1.3.1 AB_5型储氢合金第14-17页
        1.3.2 AB_2型储氢合金第17页
        1.3.3 A_2B型储氢合金第17-18页
        1.3.4 AB型储氢合金第18-19页
        1.3.5 AB_3型储氢合金第19-20页
    1.4 球磨法概述第20-22页
        1.4.1 概述第20-21页
        1.4.2 球磨法在储能领域的应用第21-22页
    1.5 石墨烯概述第22-27页
        1.5.1 概述第22-25页
        1.5.2 石墨烯在储能领域的应用第25-27页
    1.6 本文的研究目的及内容第27-30页
第二章 实验方法第30-40页
    2.1 实验样品及电极片的制备第30-32页
        2.1.1 储氢合金的制备第30页
        2.1.2 储氢合金的球磨制备第30-31页
        2.1.3 储氢合金/石墨烯纳米片的球磨制备第31-32页
        2.1.4 电极片的制备第32页
    2.2 形貌及结构表征第32-33页
        2.2.1 XRD分析第32页
        2.2.2 拉曼光谱分析第32-33页
        2.2.3 显微形貌分析第33页
    2.3 放电容量及高倍率放电性能测试第33-35页
        2.3.1 放电容量测试第33页
        2.3.2 高倍率放电性能测试第33-35页
    2.4 电化学性能测试第35-40页
        2.4.1 电化学阻抗图谱(EIS)测试第35-36页
        2.4.2 线性极化曲线测试第36-37页
        2.4.3 阳极极化曲线测试第37-40页
第三章 球磨时间对储氢合金电化学性能的影响第40-48页
    3.1 球磨样品相结构与形貌表征第40-42页
        3.1.1 相结构表征第40-41页
        3.1.2 SEM表征第41-42页
    3.2 电化学性能表征第42-46页
        3.2.1 球磨对储氢合金容量的影响第42-43页
        3.2.2 球磨对储氢合金活化性能的影响第43-44页
        3.2.3 球磨对储氢合金高倍率性能的影响第44-46页
    3.3 本章小结第46-48页
第四章 石墨烯纳米片对储氢合金电化学性能的影响第48-64页
    4.1 石墨烯纳米片添加量对储氢合金电化学性能的影响第48-54页
        4.1.1 石墨烯纳米片添加量对储氢合金放电容量的影响第48-49页
        4.1.2 石墨烯纳米片添加量对储氢合金活化性能的影响第49-50页
        4.1.3 石墨烯纳米片添加量对储氢合金HRD性能的影响第50-54页
    4.2 相结构与形貌分析第54-58页
        4.2.1 XRD分析第54-55页
        4.2.2 拉曼光谱分析第55-56页
        4.2.3 SEM表征第56-57页
        4.2.4 TEM表征第57-58页
    4.3 电化学性能表征第58-62页
        4.3.1 EIS表征第58-60页
        4.3.2 线性极化曲线表征第60-61页
        4.3.3 阳极极化曲线表征第61-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第五章 结论与展望第64-66页
    5.1 结论第64-65页
    5.2 创新点第65页
    5.3 展望第65-66页
参考文献第66-74页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第74-76页
致谢第76-77页

论文共77页,点击 下载论文
上一篇:专用通信信号模拟器研制
下一篇:我国城镇劳动力市场中的性别工资差异研究