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纳米催化剂对A2B7型La-Mg-Ni储氢合金电化学性能的影响

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
引言第10-11页
1 文献综述第11-28页
    1.1 贮氢原理第11页
    1.2 贮氢合金的研究现状与主要类别第11-15页
        1.2.1 AB_5型稀土系储氢合金第13页
        1.2.2 AB_2型Laves 相储氢合金第13-14页
        1.2.3 AB 型Ti-Fe系储氢合金第14页
        1.2.4 A_2B 型Mg 基储氢合金第14-15页
        1.2.5 V 基固溶体型储氢合金第15页
    1.3 La-Mg-Ni 系储氢合金的研究概况第15-23页
        1.3.1 La-Mg-Ni 系储氢合金的结构特点第16-18页
        1.3.2 La-Mg-Ni 系储氢合金的性能第18-19页
        1.3.3 La-Mg-Ni 系合金性能改善方案第19-23页
    1.4 La-Mg-Ni 系A_2B_7型储氢合金第23-26页
        1.4.1 A_2B_7型储氢合金的结构特点第23-25页
        1.4.2 A_2B_7型储氢合金的性能第25-26页
    1.5 研究的意义及研究主要内容第26-28页
        1.5.1 研究的意义第26页
        1.5.2 研究的主要内容第26-28页
2 实验设备及实验方法第28-39页
    2.1 实验所用药品及设备第28-29页
        2.1.1 实验所用药品第28页
        2.1.2 实验所用设备第28-29页
    2.2 合金材料的成分设计及样品制备第29-30页
        2.2.1 合金材料的成分设计第29页
        2.2.2 实验样品的制备第29-30页
    2.3 合金微观结构 XRD 分析第30-31页
    2.4 合金材料的电化学性能测试第31-35页
        2.4.1 合金电极的制备第31-32页
        2.4.2 电化学性能测试设备第32-34页
        2.4.3 电化学性能测试方法第34-35页
    2.5 合金电化学动力学性能测试第35-39页
        2.5.1 电化学动力学性能测试设备第35页
        2.5.2 开路电位第35页
        2.5.3 Tafel 极化第35-36页
        2.5.4 电化学阻抗普(EIS)第36页
        2.5.5 线性极化和交换电流密度(I0)第36-37页
        2.5.6 动电位极化和极限电流密度(IL)第37页
        2.5.7 恒电位阶跃和氢扩散系数(D)第37-39页
3 La_(0.82 )Mg_(0.18)Ni_(3.5-x)A_lx(x=0.05~0.20)的电化学正交分析第39-57页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验方法第39-40页
    3.3 实验结果与讨论第40-56页
        3.3.1 正交结果及分析第40-43页
        3.3.2 X 射线衍射谱分析第43-45页
        3.3.3 电化学性能分析第45-47页
        3.3.4 电化学动力学性能分析第47-56页
    3.4 小结第56-57页
4 催化剂TiO2对合金 La_(0.82)Mg_(0.18)Ni_(3.45)Al_(0.05)电化学性能的影响第57-67页
    4.1 实验方法第57页
    4.2 实验结果与讨论第57-66页
        4.2.1 X 射线衍射谱分析第57-58页
        4.2.2 电化学性能分析第58-60页
        4.2.3 电化学动力学性能分析第60-66页
    4.3 小结第66-67页
5 催化剂TiO_2对合金 La_(0.82)Mg_(0.18)Ni_(3.30)Al_(0.20)电化学性能的影响第67-77页
    5.1 实验方法第67页
    5.2 实验结果与讨论第67-75页
        5.2.1 X 射线衍射谱分析第67-68页
        5.2.2 电化学性能分析第68-70页
        5.2.3 电化学动力学性能分析第70-75页
    5.3 小结第75-77页
结论第77-78页
参考文献第78-84页
在学研究成果第84-85页
致谢第85页

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