摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 镍氢电池的发展概况 | 第11页 |
1.3 镍氢电池工作原理 | 第11-12页 |
1.4 储氢合金 | 第12-14页 |
1.5 新型稀土储氢合金的研究进展 | 第14-21页 |
1.5.1 AB_3~3.8新型稀土储氢合金的相结构组成 | 第15-16页 |
1.5.2 AB_3~3.8新型稀土储氢合金的性能 | 第16-17页 |
1.5.3 A_2B_7型稀土储氢合金A、B侧元素替代研究 | 第17-18页 |
1.5.4 A_2B_7型稀土储氢合金热处理工艺研究 | 第18-19页 |
1.5.5 A_2B_7型RE-Mg-Ni储氢合金的研究进展 | 第19-20页 |
1.5.6 A_2B_7型RE-Y-Ni储氢合金的研究进展 | 第20-21页 |
1.6 选题的科学依据 | 第21-22页 |
1.7 研究目的和主要内容 | 第22页 |
1.7.1 研究目的 | 第22页 |
1.7.2 研究内容 | 第22页 |
1.8 研究的特色及难点 | 第22-24页 |
1.8.1 研究的特色 | 第22-23页 |
1.8.2 研究的难点 | 第23-24页 |
2 实验方法 | 第24-29页 |
2.1 技术方案 | 第24页 |
2.2 合金样品制备、热处理 | 第24页 |
2.3 合金XRD相结构检测和分析 | 第24-25页 |
2.4 合金的气态储氢性能 | 第25页 |
2.5 合金电化学性能测试 | 第25-28页 |
2.5.1 电化学吸放氢测试 | 第25-27页 |
2.5.2 电化学动力学测试 | 第27-28页 |
2.6 合金成分测试 | 第28页 |
2.7 合金微观形貌测试 | 第28-29页 |
3 Mn、Al元素替代对A_2B_7型La-Y-Ni储氢合金的影响 | 第29-38页 |
3.0 合金成分设计 | 第29-30页 |
3.1 合金的组织结构 | 第30-32页 |
3.2 合金电极的电化学性能 | 第32-34页 |
3.3 电化学P-C-T曲线 | 第34-35页 |
3.4 Mn、Al替代对合金结构和电化学性能的影响 | 第35-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-38页 |
4 热处理对LaY_2Ni_(9.7)Mn_(0.5)Al_(0.3)合金相结构和性能的影响 | 第38-53页 |
4.1 合金的微观组织和相结构 | 第38-43页 |
4.2 合金电极的电化学性能 | 第43-46页 |
4.2.1 活化性能 | 第43-44页 |
4.2.2 高倍率放电性能 | 第44-45页 |
4.2.3 自放电性能 | 第45页 |
4.2.4 电化学循环性能 | 第45-46页 |
4.3 合金电极的电化学动力学性能 | 第46-49页 |
4.3.1 合金电极的阳极极化 | 第46-47页 |
4.3.2 合金电极的线性极化 | 第47-48页 |
4.3.3 合金电极的电化学阻抗 | 第48页 |
4.3.4 合金电极的电位阶跃 | 第48-49页 |
4.4 合金电极的气态吸放氢性能 | 第49-52页 |
4.4.1 气态吸氢活化性能 | 第49-50页 |
4.4.2 电化学和气态P-C-T曲线 | 第50-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
5 A_2B_7型稀土系储氢合金失效行为分析 | 第53-64页 |
5.1 合金结构和电化学性能 | 第53-54页 |
5.2 合金电化学循环 | 第54-59页 |
5.2.1 合金电化学循环性能 | 第54-55页 |
5.2.2 合金电化学循环前后非晶化情况分析 | 第55-56页 |
5.2.3 合金电化学循环前后粉化情况分析 | 第56-57页 |
5.2.4 合金电化学循环前后腐蚀情况分析 | 第57-59页 |
5.3 合金气态循环 | 第59-63页 |
5.3.1 合金气态循环性能 | 第59页 |
5.3.2 合金的气态循环前后非晶化情况分析 | 第59-61页 |
5.3.3 合金气态循环前后P-C-T曲线 | 第61页 |
5.3.4 合金气态循环前后粉化情况分析 | 第61-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
攻读硕士期间取得的学术成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |