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多元合金化和球磨改性处理对V基固溶体型贮氢电极合金相结构及电化学性能的影响

第一章 绪论第1-16页
 1.1 Ni/MH电池的发展史第10-11页
 1.2 Ni/MH电池的工作原理第11-13页
 1.3 贮氢电极合金的研究概况第13-16页
  1.3.1 AB_5型稀土系贮氢电极合金第13页
  1.3.2 AB_2型Laves相贮氢电极合金第13-14页
  1.3.3 AB/A_2B型贮氢电极合金第14页
  1.3.4 V基固溶体型贮氢电极合金第14-16页
第二章 文献综述:V基固溶体型贮氢电极合金的研究进展第16-26页
 2.1 V基固溶体型贮氢电极合金的基本特征第16-17页
 2.2 V基固溶体型贮氢电极合金的多元合金化第17-21页
  2.2.1 三元合金的相结构与电化学性能第17-18页
  2.2.2 四元合金的相结构与电化学性能第18-20页
  2.2.3 多元合金的相结构与电化学性能第20-21页
 2.3 V基固溶体型贮氢电极合金的复合球磨改性处理第21-25页
  2.3.1 V_(2.1)TiNi_(0.3)与MgNi进行复合球磨改性处理第22-23页
  2.3.2 V_(2.1)TiNi_(0.3)与Ni和Raney Ni进行复合球磨改性处理第23-25页
 2.4 本文的主要研究思路第25-26页
第三章 实验方法第26-31页
 3.1 贮氢合金样品的制备第26-27页
  3.1.1 合金样品的成分设计第26页
  3.1.2 合金样品的真空熔炼第26页
  3.1.3 合金样品的复合球磨第26-27页
 3.2 电化学性能测试第27-30页
  3.2.1 贮氢合金电极的制备第27页
  3.2.2 电化学测试装置第27-28页
  3.2.3 电化学性能测试制度第28-30页
 3.3 仪器分析第30-31页
  3.3.1 XRD分析第30页
  3.3.2 SEM/EDS分析第30页
  3.3.3 ICP分析第30-31页
第四章 V_(2.1)TiNi_x(x=0.2~0.6)三元合金的相结构及电化学性能第31-49页
 4.1 V_(2.1)TiNi_x(x=0.2~0.6)三元贮氢合金的相结构及常温电化学性能第31-42页
  4.1.1 合金的相结构第31-33页
  4.1.2 合金的电化学性能第33-42页
 4.2 工作温度对V_(2.1)TiNi_(0.4)合金微结构及电化学性能的影响第42-47页
  4.2.1 合金的微结构变化第42-43页
  4.2.2 合金的电化学性能第43-47页
 4.3 本章小结第47-49页
第五章 V_(2.1)TiNi_(0.4)贮氢电极合金的多元合金化改性研究第49-66页
 5.1 V_(2.1)TiNi_(0.4)Zr_x(x=0.03~0.09)四元贮氢合金的相结构及电化学性能第49-57页
  5.1.1 合金的相结构第49-51页
  5.1.2 合金的电化学性能第51-57页
 5.2 V_(2.1)TiNi_(0.4)+xwt.%AB_5(x=10~90)多元复相贮氢合金的相结构及电化学性能第57-64页
  5.2.1 合金的相结构第58-59页
  5.2.2 合金的电化学性能第59-64页
 5.3 本章小结第64-66页
第六章 V_(2.1)TiNi_x(x=0.3~0.5)贮氢电极合金的复合球磨改性研究第66-84页
 6.1 V_(2.1)TiNi_(0.4)合金与xwt.%AB_5合金(x=10~90)复合球磨对其相结构及电化学性能的影响第66-74页
  6.1.1 相结构第66-68页
  6.1.2 电化学性能第68-74页
 6.2 V_(2.1)TiNi_x(x=0.3,0.4,0.5)合金与Cu粉复合球磨对其相结构及电化学性能的影响第74-82页
  6.2.1相结构第74-77页
  6.2.2 电化学性能第77-82页
 6.3 本章小结第82-84页
第七章 总结第84-88页
 7.1 V_(2.1)TiNi_x(x=0.2~0.6)三元贮氢合金的相结构及电化学性能第84-85页
 7.2 V_(2.1)TiNi_(0.4)贮氢电极合金的多元合金化研究第85-86页
 7.3 V_(2.1)TiNi_x(x=0.3~0.5)贮氢电极合金的复合球磨改性研究第86-87页
 7.4 对今后研究工作的建议第87-88页
参考文献第88-92页
攻读硕士学位期间发表和录用的论文第92-93页
致谢第93页

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