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LaNi5系稀土贮氢材料的软化学合成及其电化学性能研究

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-6页
第一章 前言第6-24页
 1.1 贮氢材料发展状况第6-11页
 1.2 合金贮氢材料的制备方法第11-13页
 1.3 贮氢合金的应用第13-16页
 1.4 LaNi_5合金及其贮氢机理第16-19页
  1.4.1 贮氢合金和氢化物结构第16-17页
  1.4.2 贮氢作用机理第17-18页
  1.4.3 贮氢合金吸放氢的热力学和动力学第18-19页
 1.5 金属氢化物电池第19-22页
  1.5.1 金属氢化物电池第19-21页
  1.5.2 表面处理对贮氢合金电极的影响第21-22页
 1.6 本论文的目的和内容第22-24页
第二章 LaNi_5贮氢合金的软化学制备第24-34页
 2.1 纳米混合金属氧化物的制备第24-26页
  2.1.1 实验方法第25页
  2.1.2 结果与讨论第25-26页
  2.1.3 小结第26页
 2.2 LaNi_5贮氢合金的还原扩散法制备第26-34页
  2.2.1 实验方法第26-27页
  2.2.2 结果与讨论第27-33页
  2.2.3 小结第33-34页
第三章 稀土系多元贮氢合金的制备第34-41页
 3.1 贮氢材料组成对性能的影响第34-36页
  3.1.1 稀土元素的影响第34-35页
  3.1.2 用其它元素取代Ni的影响第35-36页
 3.2 多元合金的制备第36-39页
  3.2.1 混合氧化物的制备第36页
  3.2.2 多元合金的制备第36-37页
  3.2.3 结果与讨论第37-39页
 3.3 小结第39-41页
第四章 LaNi_5系稀土贮氢材料的电化学性能研究第41-47页
 4.1 实验部分第41-42页
  4.1.1 合金粉末的制备第41页
  4.1.2 表面处理第41-42页
  4.1.3 负极制备第42页
  4.1.4 电极性能测试第42页
 4.2 结果与讨论第42-46页
  4.2.1 表面处理的影响第43页
  4.2.2 活化性能及放电容量测试第43-45页
  4.2.3 高倍率放电性能测试第45页
  4.2.4 循环稳定性测试第45页
  4.2.5 充放电电压第45-46页
 4.3 小结第46-47页
第五章 结论第47-48页
参考文献第48-52页
致谢第52页

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