摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 储氢材料的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 什么是储氢材料 | 第12-13页 |
1.2.2 储氢材料的用途 | 第13页 |
1.2.3 作为合金电极对储氢材料的性能要求 | 第13页 |
1.3 镍氢电池 | 第13-15页 |
1.3.1 镍氢电池的工作原理 | 第13-15页 |
1.3.2 储氢电极合金的分类及研究现状 | 第15页 |
1.4 Mg_2Ni储氢电极合金的主要研究进展 | 第15-19页 |
1.4.1 储氢合金的结构 | 第16页 |
1.4.2 制备工艺优化 | 第16-17页 |
1.4.3 Mg_2Ni合金成分优化 | 第17-19页 |
1.4.4 合金电极电化学性能的工艺参数及测试条件优化 | 第19页 |
1.5 本文研究思路及主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 实验方法与仪器 | 第21-25页 |
2.1 合金成分设计及样品制备 | 第21-22页 |
2.1.1 合金成分设计 | 第21页 |
2.1.2 合金样品的制备 | 第21-22页 |
2.2 储氢合金的微观结构测试 | 第22页 |
2.2.1 XRD分析 | 第22页 |
2.2.2 XPS分析 | 第22页 |
2.2.3 SEM分析 | 第22页 |
2.3 合金电化学性能测试 | 第22-25页 |
2.3.1 合金电极的制备 | 第22-23页 |
2.3.2 电化学性能测试装置 | 第23-24页 |
2.3.3 电化学性能测试参数 | 第24-25页 |
第三章 掺杂Al_2O_3的Mg_2Ni合金电极制备工艺对电化学性能的影响 | 第25-32页 |
3.1 Mg_2Ni储氢材料的基本性能 | 第25-26页 |
3.1.1 合成方法 | 第25页 |
3.1.2 合金的电化学性能 | 第25-26页 |
3.2 真空与空气球磨环境下对合金电极电化学性能的影响 | 第26-28页 |
3.2.1 真空与空气中球磨对合金电极结构的影响 | 第26-27页 |
3.2.2 合金的活化性能 | 第27-28页 |
3.3 球磨过程中是否添加无水乙醇对储氢合金电化学性能影响 | 第28-31页 |
3.3.1 添加与不添加保护液体球磨对合金电极的微观结构影响 | 第28-29页 |
3.3.2 合金的活化性能 | 第29-31页 |
3.4 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 xwt%Al_2O_3-5wt%Ni-Mg_2Ni (x=0、5、10)合金电极的性能 | 第32-43页 |
4.1 实验方法 | 第32页 |
4.2 复合合金的微观结构表征 | 第32-34页 |
4.2.1 XRD结构表征 | 第32-33页 |
4.2.2 样品SEM形貌表征 | 第33-34页 |
4.3 合金的电化学性能 | 第34-36页 |
4.3.1 活化性能和最大放电量 | 第34-35页 |
4.3.2 循环稳定性 | 第35页 |
4.3.3 放电特性 | 第35-36页 |
4.4 不同球磨时间的影响 | 第36-41页 |
4.4.1 合金电极制备参数 | 第36页 |
4.4.2 合金的XRD结构表征 | 第36-37页 |
4.4.3 合金SEM表征 | 第37-38页 |
4.4.4 合金XPS表征 | 第38页 |
4.4.5 不同球磨时间对合金电化学性能的影响 | 第38-40页 |
4.4.6 放电特性 | 第40-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-43页 |
4.5.1 实验结果 | 第41-42页 |
4.5.2 实验结论 | 第42-43页 |
第五章 xwt%Al_2O_3-5wt%La_2O_3-Mg_2Ni (x=0、5、10)合金电极的性能 | 第43-50页 |
5.1 实验方法 | 第43页 |
5.2 复合合金的微观结构 | 第43-44页 |
5.3 合金的活化性能和最大放电容量 | 第44-45页 |
5.4 不同球磨时间的影响 | 第45-48页 |
5.4.1 合金电极制备参数 | 第45-46页 |
5.4.2 合金的微观结构 | 第46-47页 |
5.4.3 不同球磨时间对合金电化学性能的影响 | 第47-48页 |
5.4.4 放电特性 | 第48页 |
5.5 本章小结 | 第48-50页 |
第六章 全文总结 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
致谢 | 第56页 |