摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-30页 |
·引言 | 第11-14页 |
·选题意义与研究目的 | 第11-12页 |
·镍氢电池的工作原理 | 第12-13页 |
·储氢合金电极反应的动力学性能 | 第13-14页 |
·储氢合金的基本类型 | 第14-20页 |
·AB_5型储氢合金(稀土系储氢合金) | 第15-16页 |
·AB_2型储氢合金(Ti、Zr 系 Laves 相合金) | 第16页 |
·AB 型储氢合金(钛系储氢合金) | 第16-17页 |
·A_2B 型储氢合金(镁系储氢合金) | 第17-18页 |
·钒系储氢合金 | 第18-19页 |
·La-Mg-Ni 系储氢合金 | 第19-20页 |
·AB_3型储氢合金 | 第19-20页 |
·A_2B_7型储氢合金 | 第20页 |
·储氢合金的制备方法 | 第20-24页 |
·感应熔炼法 | 第21页 |
·电弧熔炼法 | 第21-22页 |
·机械合金化法 | 第22页 |
·介质阻挡放电等离子体球磨法 | 第22-24页 |
·储氢合金的优化途径 | 第24-28页 |
·成分对储氢合金的影响 | 第24-26页 |
·A 侧元素对储氢合金的影响 | 第24-25页 |
·B 侧元素对储氢合金的影响 | 第25页 |
·非计量比对储氢合金的影响 | 第25-26页 |
·储氢合金的表面改性 | 第26-28页 |
·化学处理法 | 第26-27页 |
·表面包覆法 | 第27-28页 |
·合金的表面修饰 | 第28页 |
·本课题研究思路和研究内容 | 第28-30页 |
·本课题的研究思路 | 第28-29页 |
·本课题的研究内容 | 第29-30页 |
第二章 实验方法 | 第30-35页 |
·合金的制备 | 第30-32页 |
·实验设备和原材料 | 第30页 |
·制备方法 | 第30-32页 |
·真空感应熔炼 | 第30页 |
·机械球磨 | 第30-31页 |
·介质阻挡放电等离子体球磨 | 第31-32页 |
·合金的微观组织分析 | 第32页 |
·合金的电化学性能测试 | 第32-33页 |
·实验设备和材料 | 第32页 |
·实验方法 | 第32-33页 |
·合金电极的制备 | 第32页 |
·电化学性能测试 | 第32-33页 |
·合金的储氢性能测试 | 第33-35页 |
第三章 AB_x(x= 2.8~4.2)储氢合金的晶体结构与电化学性能 | 第35-48页 |
·引言 | 第35-36页 |
·化学计量比 AB_x(x=2.8~4.2)储氢合金的制备 | 第36-37页 |
·AB_x(x=2.8~4.2)储氢合金的晶体结构及相丰度 | 第37-39页 |
·AB_x(x=2.8~4.2)储氢合金的电化学性能 | 第39-46页 |
·最大放电容量与活化性能 | 第39-41页 |
·放电曲线 | 第41-42页 |
·循环性能 | 第42-44页 |
·高倍率性能 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第四章 介质阻挡放电等离子体球磨对 AB_(3.0)储氢合金性能的影响 | 第48-63页 |
·引言 | 第48-49页 |
·AB_(3.0)储氢合金的制备方法 | 第49页 |
·AB_(3.0)储氢合金的晶体结构 | 第49-51页 |
·AB_(3.0)储氢合金的电化学性能 | 第51-60页 |
·最大放电容量与活化性能 | 第51-53页 |
·放电曲线 | 第53-54页 |
·循环性能 | 第54-56页 |
·高倍率性能 | 第56-60页 |
·本章小结 | 第60-63页 |
第五章 介质阻挡放电等离子体球磨制备 Mg_2NiH_4储氢合金 | 第63-75页 |
·引言 | 第63页 |
·制备方法 | 第63页 |
·Mg_2Ni 储氢合金的晶体结构与微观组织分析 | 第63-68页 |
·Mg_2Ni 储氢合金球磨前后以及氢化后的晶体结构 | 第63-66页 |
·Mg_2Ni 储氢合金球磨前后以及氢化后的微观组织结构 | 第66-68页 |
·Mg_2Ni 储氢合金的储氢性能 | 第68-73页 |
·Mg_2Ni 储氢合金动力学性能 | 第68-70页 |
·Mg_2Ni 储氢合金热力学性能 | 第70-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
全文总结与工作展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-87页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-89页 |
附录 | 第89页 |