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“与Laves相相关的BCC固溶体”合金负极材料的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
第1章 绪论第9-24页
 1.1 所选课题的研究出发点和科学意义第9-10页
 1.2 Ni/MH电池的工作原理第10-12页
  1.2.1 电池反应第10-11页
  1.2.2 贮氢合金电极的电极过程动力学第11-12页
 1.3 贮氢合金及贮氢电极合金的基本性质与分类第12-14页
  1.3.1 贮氢合金的基本性质与分类第12-13页
  1.3.2 贮氢电极合金的基本性质与分类第13-14页
 1.4 贮氢电极合金的研究开发概况第14-18页
  1.4.1 AB5型稀土系合金第14-15页
  1.4.2 AB2型Laves相合金第15页
  1.4.3 V基固溶体型合金第15-16页
  1.4.4 Mg基合金第16页
  1.4.5 “与Laves相相关的BCC固溶体”合金第16-18页
 1.5 贮氢电极合金的主要研究内容第18-21页
  1.5.1 合金组分同电极合金性能之间的关系第18-19页
  1.5.2 合金的组织结构与电极性能之间的关系第19-20页
  1.5.3 合金的表面改性处理与电极性能之间的关系第20-21页
  1.5.4 温度同电极性能之间的关系第21页
 1.6 本课题的研究内容和研究方法第21-24页
第2章 合金组分同电极合金性能之间的关系第24-54页
 2.1 实验方法第24-26页
  2.1.1 电极合金样品的制备第24页
  2.1.2 电极合金的微观结构第24页
  2.1.3 电化学性能的测试第24-26页
 2.2 Ti1.0Mn0.9-xV1.1Nix相组成和电化学性能第26-32页
  2.2.1 Ti1.0Mn0.9-xV1.1Nix合金的相组成第26-28页
  2.2.2 Ti1.0Mn0.9-xV1.1Nix合金电极的电化学性能第28-32页
 2.3 Ti1.0Mn0.9V1.1-xNix合金的相组成和电化学性能第32-38页
  2.3.1 Ti1.0Mn0.9V1.1-xNix合金的相组成第32-34页
  2.3.2 Ti1.0Mn0.9V1.1-xNix合金电极的电化学性能第34-38页
 2.4 Ti1.0(Mn0.9V1.1)1.0-xNi2x合金的相组成和电化学性能第38-44页
  2.4.1 Ti1.0(Mn0.9V1.1)1.0-xNi2x合金的相组成第39-40页
  2.4.2 Ti1.0(Mn0.9V1.1)1.0-xNi2x合金电极的电化学性能第40-44页
 2.5 Ti1.0-xZrxMn0.5V1.1Ni0.4合金的相组成和电化学性能第44-50页
  2.5.1 Ti1.0-xZrxMn0.5V1.1Ni0.4合金的相组成第45-46页
  2.5.2 Ti1.0-xZrxMn0.5V1.1Ni0.4合金电极的电化学性能第46-50页
 2.6 Ti1.0(Mn0.9V1.1)0.7-xCr2xNi0.6合金电极的电化学性能第50-53页
 2.7 本章小结第53-54页
第3章 球磨对贮氢合金电极性能的影响第54-60页
 3.1 实验方法第54-55页
  3.1.1 贮氢合金样品的制备第54页
  3.1.2 贮氢合金电极的制备和电化学测试制度第54-55页
 3.2 Ti1.0V1.1Mn0.7Ni0.2+5%massLaNi5球磨制得合金的电化学性能第55-57页
 3.3 球磨对Ti1.0V1.1Mn0.3Ni0.6合金电化学性能的影响第57-59页
 3.4 本章小结第59-60页
结论第60-61页
参考文献第61-65页
攻读硕士学位期间的主要成果第65-66页
致谢第66-67页
作者简介第67页

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