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掺杂氧化物及单质Ni对Mg2Ni储氢合金电化学性能的影响

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

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