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Sm部分替代La、Y对LaY2Ni10Mn0.5储氢合金结构及电化学性能影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 MH/Ni电池发展概况第11页
    1.2 储氢合金材料的研究发展第11-16页
        1.2.2 AB_2Laves相储氢合金第14-15页
        1.2.3 A_2B型Mg基合金材料第15页
        1.2.4 钒基储氢合金材料第15页
        1.2.5 AB_(3-3.8)型稀土系储氢合金材料第15-16页
    1.3 MH/Ni电池的工作原理第16-18页
    1.4 MH/Ni电池的应用第18-19页
    1.5 本文选题依据第19-21页
        1.5.1 本文的课题来源第19页
        1.5.2 本文的研究意义第19-20页
        1.5.3 本文的研究内容第20页
        1.5.4 本课题创新说明第20-21页
第二章 实验测试方法及原理第21-29页
    2.1 储氢合金材料制备第21-22页
        2.1.1 合金成分的设计第21页
        2.1.2 合金的制备第21-22页
        2.1.3 合金热处理工艺第22页
    2.2 储氢合金的相结构分析第22-24页
        2.2.1 X-射线衍射及Rietveld拟合分析第22-23页
        2.2.2 扫描电子显微镜分析第23-24页
    2.3 储氢合金电化学性能研究第24-26页
        2.3.1 储氢合金电极制备第24页
        2.3.2 常规电化学性能的测试第24-25页
        2.3.3 低温电化学性能测试第25页
        2.3.4 自放电性能的测试第25-26页
        2.3.5 气相P-C-T测试第26页
    2.4 常温(298K)合金电极电化学动力学性能测试第26-27页
        2.4.1 线性极化及交换电流密度第26-27页
        2.4.2 恒电位阶跃及氢原子的扩散系数测试第27页
        2.4.3 阳极极化及极限电流密度第27页
        2.4.4 电化学阻抗谱及交流阻抗第27页
    2.5 低温(253K)常规电化学性能测试第27-29页
        2.5.1 低温电化学性能测试第27-28页
        2.5.2 低温放电性能第28-29页
第三章 La_(1-x)Y_(2-2x)Sm_(3x)Ni_(10)Mn_(0.5)(x=0,0.05,0.10,0.15)储氢合金相结构及电化学性能研究第29-42页
    3.1 引言第29页
    3.2 合金的相结构第29-31页
    3.3 合金显微组织第31-33页
    3.4 合金电极电化学性能第33-41页
        3.4.1 活化性能第33-34页
        3.4.2 放电容量及放电特性第34页
        3.4.3 循环稳定性第34-35页
        3.4.4 合金电极自放电性能第35页
        3.4.5 高倍率放电性能第35-36页
        3.4.6 线性极化及交换电流密度第36-37页
        3.4.7 氢原子扩散系数第37-39页
        3.4.8 阳极极化及极限电流密度第39-40页
        3.4.9 交流阻抗分析第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 热处理对La_(0.9)Y_(1.8)Sm_(0.3)Ni_(10)Mn_(0.5)合金结构及其电化学性能的影响第42-54页
    4.1 引言第42页
    4.2 合金相结构第42-45页
    4.3 合金显微组织分析第45-47页
    4.4 储氢合金电化学性能第47-53页
        4.4.1 活化性能与放电容量第47-48页
        4.4.2 放电特性分析第48-49页
        4.4.3 循环稳定性分析第49页
        4.4.4 合金自放电性能研究第49-50页
        4.4.5 倍率放电性能第50页
        4.4.6 线性极化及交换电流密度第50-51页
        4.4.7 恒电位阶跃及氢原子扩散系数第51-52页
        4.4.8 阳极极化及极限电流密度第52-53页
    4.5 本章小结第53-54页
第五章 1148K退火处理La_(1-x)Y_(2-2x)Sm_(3x)Ni_(10)Mn_(0.5)(x=0,0.05,0.10,0.15)合金电极低温性能研究第54-58页
    5.1 引言第54页
    5.2 合金成分对储氢合金低温特性的影响第54-57页
        5.2.1 活化性能及放电容量第54-55页
        5.2.2 循环稳定性能第55-56页
        5.2.3 放电特性第56-57页
        5.2.4 倍率放电性能第57页
    5.3 本章小结第57-58页
第六章 总结与展望第58-60页
    6.1 本文结论第58-59页
    6.2 研究展望第59-60页
参考文献第60-67页
致谢第67页

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