摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
图表目录 | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
·序言 | 第12-13页 |
·储氢合金与镍氢电池 | 第13-21页 |
·储氢合金 | 第14-17页 |
·镍氢电池的工作原理 | 第17-19页 |
·负极储氢材料 | 第19-21页 |
·储氢合金电极温度特性的研究状况 | 第21-23页 |
·本论文的意义与内容 | 第23-25页 |
参考文献 | 第25-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-34页 |
·合金的制备 | 第27-28页 |
·感应熔炼法制备合会 | 第27-28页 |
·热处理条件 | 第28页 |
·合金的组织结构测试 | 第28-29页 |
·X射线分析(XRD) | 第28页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第28-29页 |
·X光电子能谱分析 | 第29页 |
·电化学性能测试 | 第29-33页 |
·测试电极的制备 | 第29-30页 |
·合金电极电化学性能测试 | 第30-32页 |
·合金高温(333K)放电性能的测试 | 第32页 |
·合金电极的电化学P-C-T曲线测试 | 第32-33页 |
·合金腐蚀曲线测试 | 第33页 |
参考文献 | 第33-34页 |
第三章 La_(0.65)Mg_(0.35)Ni_x(x=3.0-3.5)储氢合金高温电化学性能的研究 | 第34-50页 |
·引言 | 第34页 |
·合金的X射线衍射分析 | 第34-35页 |
·合金的扫描电镜分析(SEM) | 第35-37页 |
·电化学性能 | 第37-41页 |
·最大放电容量和活化性能 | 第37-39页 |
·循环稳定性 | 第39-40页 |
·高倍率放电性能(HRD) | 第40-41页 |
·高温性能的测试 | 第41-43页 |
·高温电化学性能的分析 | 第43-48页 |
·电化学P-C-T曲线 | 第43-45页 |
·腐蚀曲线测试分析 | 第45-46页 |
·XPS分析 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
第四章 热处理对储氢合金La_(0.65)Mg_(0.35)Ni_x(x=3.0-3.5)高温电化学性能的影响 | 第50-62页 |
·引言 | 第50页 |
·铸态和热处理合金电极电化学性能比较 | 第50-54页 |
·最大放电容量和活化性能 | 第50-52页 |
·循环稳定性 | 第52-53页 |
·高倍率放电性能(HRD) | 第53-54页 |
·热处理合金电极高温性能的测试 | 第54-57页 |
·高温电化学性能的分析 | 第57-60页 |
·电化学P-C-T曲线 | 第57-58页 |
·腐蚀曲线测试分析 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
第五章 Mn含量对La_(0.65)Mg_(0.35)Ni_(3.1-x)Mn_x(x=0.0-0.4)储氧合金高温电化学性能的影响 | 第62-74页 |
·引言 | 第62页 |
·合金的X射线衍射分析 | 第62-63页 |
·电化学性能 | 第63-67页 |
·最大放电容量和活化性能 | 第63-65页 |
·循环稳定性 | 第65-66页 |
·高倍率放电性能(HRD) | 第66-67页 |
·高温性能的测试 | 第67-69页 |
·高温电化学性能的分析 | 第69-71页 |
·电化学P-C-T曲线 | 第69-70页 |
·腐蚀曲线测试分析 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
全文结论 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第76页 |