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无钕稀土LPC系贮氢合金电极材料的开发研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-11页
目录第11-14页
第一章 绪论第14-31页
   ·贮氢合金的发展第14-15页
   ·贮氢合金的分类第15-17页
   ·贮氢合金吸放氢原理第17-19页
   ·贮氢合金的应用第19-22页
   ·镍氢电池原理第22-25页
   ·AB_5-型稀土系贮氢电极合金研究现状第25-27页
   ·本文的研究背景分析第27-29页
   ·本研究的内容及技术路线第29-31页
第二章 文献综述-高性能的AB_5型贮氢合金的成分优化及制备工艺研究第31-48页
   ·高性能的AB_5型贮氢合金的成分优化第31-41页
   ·电极合金中添加元素以及包覆元素的影响第41-42页
   ·高性能的AB_5型贮氢合金的制备工艺研究第42-46页
   ·本论文的可行性及研究思路第46-48页
第三章 实验材料及实验方法第48-52页
   ·贮氢合金粉的制备第48-50页
   ·贮氢合金电极及三电极测试系统第50页
   ·贮氢合金电极电化学性能的测试第50页
   ·D型镍氢电池的制备与电化学性能的测试第50-51页
   ·微观组织结构及温度特性分析第51-52页
第四章 薄壁铸造无钕稀土LPC系铸态贮氢合金的电化学性能及其机制研究第52-63页
   ·薄壁铸造无钕稀土LPC系铸态贮氢合金的电化学性能第52-56页
   ·壁厚对无钕稀土LPC系铸态贮氢合金电化学性能的影响机制第56-62页
   ·本章小结第62-63页
第五章 退火处理对无钕稀土LPC系高钴贮氢合金的电化学性能的影响和机制研究第63-72页
   ·中温处理时间对贮氢合金电化学性能的影响第63-64页
   ·中温处理8小时对贮氢合金电化学性能的影响第64-66页
   ·退火处理对贮氢合金微观组织及成分分布的影响第66-71页
   ·本章小结第71-72页
第六章 高性能的无钕稀土LPC系高钴贮氢合金的A侧成分优化研究第72-88页
   ·Ce含量对铸态贮氢合金电化学性能的影响及机制第72-78页
   ·Ce含量对中温退火态贮氢合金的电化学性能的影响及机制第78-86页
   ·本章小结第86-88页
第七章 贮氢合金的高温特性研究第88-101页
   ·差热分析原理第88-89页
   ·贮氢合金的差热分析第89-94页
   ·贮氢合金在真空中的高温XRD分析第94-97页
   ·贮氢合金在高纯氮气中的高温XRD分析第97-98页
   ·贮氢合金在退火过程中的变化第98-100页
   ·本章小结第100-101页
第八章 无钕稀土系贮氢合金在镍氢电池中的应用第101-109页
   ·无钕D型镍氢动力电池的电化学性能第101-103页
   ·无钕D型镍氢动力电池的低温性能第103页
   ·无钕D型镍氢动力电池的循环寿命第103-105页
   ·无钕稀土系D型镍氢动力电池在电动自行车上的应用第105-107页
   ·本章小结第107-109页
第九章 结论第109-113页
   ·薄壁铸造对铸态贮氢合金电化学性能的影响及机制第109页
   ·退火对薄壁铸造的贮氢合金电化学性能的影响及机制第109-110页
   ·无钕稀土LPC系贮氢合金A侧成分优化及机制第110-111页
   ·无钕稀土LPC系贮氢合金的高温特性第111页
   ·无钕贮氢合金的应用第111-113页
第十章 本研究的创新点及意义第113-115页
参考文献第115-123页
附件第123-125页
致谢第125-126页

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