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A2B7型La-Y-Ni储氢材料制备与性能研究

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

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