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LiBr对球磨制备La-Mg-Ni复合贮氢材料电化学性能的影响

摘要第3-4页
Abstract第4页
引言第8-10页
1 文献综述第10-26页
    1.1 贮氢能源材料研究现状第10-13页
        1.1.1 金属氢化物贮氢材料第10-11页
        1.1.2 非金属贮氢材料第11页
        1.1.3 碳类贮氢材料第11-12页
        1.1.4 玻璃微球贮氢材料第12页
        1.1.5 有机液体贮氢材料第12页
        1.1.6 络合物贮氢材料第12-13页
    1.2 镁基贮氢合金及其复合材料第13-17页
        1.2.1 镁基贮氢材料的特点第13-14页
        1.2.2 镁基贮氢合金第14页
        1.2.3 镁基贮氢复合材料第14-15页
        1.2.4 La_2Mg_(17)贮氢合金第15-17页
    1.3 贮氢电极合金第17-21页
        1.3.1 贮氢电极合金的种类及研发现状第17-20页
        1.3.2 贮氢电极合金吸氢反应机理第20页
        1.3.3 贮氢电极的失效机理第20-21页
    1.4 Ni/MH电池第21-22页
        1.4.1 Ni/MH电池的发展概况第21页
        1.4.2 Ni/MH电池的工作原理第21-22页
    1.5 La-Mg-Ni贮氢合金第22-24页
        1.5.1 La-Mg-Ni贮氢合金的研究进展第23页
        1.5.2 La-Mg-Ni贮氢合金的发展方向第23-24页
    1.6 课题的提出及研究意义第24-26页
2 试验方法第26-31页
    2.1 材料制备第26-27页
        2.1.1 合金制备第26页
        2.1.2 复合材料制备第26页
        2.1.3 试验仪器和药品第26-27页
    2.2 复合材料的电化学性能测试第27-30页
        2.2.1 材料电极的制备第27-28页
        2.2.2 电化学测试装置第28-29页
        2.2.3 电化学测试方法第29-30页
    2.3 复合材料的相结构分析第30-31页
        2.3.1 XRD分析第30页
        2.3.2 SEM分析第30页
        2.3.3 TEM分析第30页
        2.3.4 金相组织分析第30-31页
3 LiBr含量对球磨La_2Mg_(17)/Ni复合材料电化学性能的影响第31-42页
    3.1 前言第31页
    3.2 LiBr含量对球磨制备La_2Mg_(17)/Ni复合材料电化学性能的影响第31-41页
        3.2.1 复合材料相组成和相结构第32-33页
        3.2.2 复合材料的微观形貌第33-35页
        3.2.3 复合材料的电化学性能第35-41页
    3.3 本章小结第41-42页
4 LiBr球磨时间对La_2Mg_(17)/Ni复合材料电化学性能的影响第42-56页
    4.1 前言第42页
    4.2 LiBr球磨时间对La_2Mg_(17)/Ni+10wt.%LiBr复合材料电化学性能的影响第42-48页
        4.2.1 复合材料相组成和相结构分析第42-43页
        4.2.2 复合材料的微观形貌第43-44页
        4.2.3 复合材料的电化学性能第44-48页
    4.3 LiBr球磨时间对La_2Mg_(17)/Ni+5wt.%LiBr复合材料电化学性能的影响第48-55页
        4.3.1 复合材料相组成和相结构分析第49页
        4.3.2 复合材料的微观形貌第49-50页
        4.3.3 复合材料的电化学性能第50-55页
    4.4 本章小结第55-56页
结论第56-57页
参考文献第57-64页
在学研究成果第64-65页
致谢第65页

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