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低钴高镧储氢合金的工业实验研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 氢能源的储存方式第14-16页
    1.3 镍氢电池电极基本过程第16-17页
    1.4 储氢合金的性能及分类第17-19页
        1.4.1 AB_5型储氢合金(稀土系储氢合金)第17-18页
        1.4.2 AB_2型储氢合金(Ti、Zr系Laves相合金)第18-19页
        1.4.3 AB型储氢合金(钛系储氢合金)第19页
        1.4.4 A_2B型储氢合金(镁系储氢合金)第19页
        1.4.5 V基固溶体型合金第19页
    1.5 改善AB_5型储氢合金性能的方法第19-23页
        1.5.1 采用真空感应熔炼和速凝法熔炼储氢合金第19-21页
        1.5.2 采用三室连续真空热处理炉对储氢合金进行热处理第21-22页
        1.5.3 向储氢合金中加入改性元素或者改变成分配比第22页
        1.5.4 对储氢合金进行表面改性处理第22-23页
    1.6 课题研究意义及研究内容第23-25页
第2章 实验研究方法第25-34页
    2.1 实验仪器和设备第25-26页
    2.2 储氢合金成分设计第26-27页
    2.3 储氢合金制备第27页
    2.4 热处理实验第27-28页
    2.5 储氢合金的显微结构分析第28-29页
        2.5.1 XRD扫描分析第28页
        2.5.2 合金点阵常数计算第28-29页
        2.5.3 合金显微组织分析第29页
    2.6 开口电池制作与纽扣电池制作第29-31页
        2.6.1 开口电池制作第29-30页
        2.6.2 纽扣电池制作第30-31页
    2.7 储氢合金电池性能和动力学测试第31-34页
        2.7.1 电池性能测试第31-32页
        2.7.2 动力学性能测试第32-34页
第3章 储氢合金的晶体结构与放电性能第34-57页
    3.1 储氢合金成分设计与物相结构分析第34-42页
        3.1.1 合金成分设计第34-35页
        3.1.2 合金物相结构分析第35-42页
    3.2 电池性能第42-56页
        3.2.1 电池活化性能和最大容量第42-49页
        3.2.2 电池循环稳定性第49-54页
        3.2.3 合金高倍率放电性能第54-56页
    3.3 本章小结第56-57页
第4章 储氢合金的电化学性能研究第57-82页
    4.1 线性极化曲线对传荷过程的研究第57-61页
    4.2 对传质过程与氢的扩散系数的研究第61-73页
        4.2.1 C系列储氢合金不同扫速下的循环伏安曲线第62-65页
        4.2.2 A系列储氢合金不同扫速下的循环伏安曲线第65-69页
        4.2.3 B系列储氢合金不同扫速下的循环伏安曲线第69-73页
    4.3 对合金吸放氢反应速率的研究第73-80页
        4.3.1 C系列储氢合金的极限传质电流和氧化还原反应速率第75-78页
        4.3.2 A系列储氢合金的极限传质电流和氧化还原反应速率第78-79页
        4.3.3 B系列储氢合金的极限传质电流和氧化还原反应速率第79-80页
    4.4 本章小结第80-82页
第5章 结论第82-84页
参考文献第84-86页
致谢第86页

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