致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
·选题意义与研究目的 | 第12-13页 |
·金属氢化物/镍(MH/Ni)电池的结构与工作原理 | 第13-14页 |
·贮氢合金电极反应的动力学 | 第14-15页 |
·负极材料贮氢合金的发展历史与研究现状 | 第15-22页 |
·贮氢电极合金应具备的基本条件 | 第15页 |
·贮氢合金分类和研究 | 第15-17页 |
·AB5型合金负极材料的发展概述与研究方向 | 第17-22页 |
·优化合金组成(合金多元化) | 第18-21页 |
·非化学计量比 | 第21页 |
·合金热处理技术 | 第21-22页 |
·合金表面改性处理 | 第22页 |
·本文的研究思路和研究内容 | 第22-24页 |
2 实验部分 | 第24-28页 |
·合金的制备 | 第24页 |
·实验设备和材料 | 第24页 |
·实验方法 | 第24页 |
·合金的相结构分析 | 第24页 |
·合金的电化学性能测试 | 第24-26页 |
·实验设备和材料 | 第24-25页 |
·实验方法 | 第25-26页 |
·合金电极的制备 | 第25页 |
·电化学测试装置 | 第25-26页 |
·合金电化学性能的测试 | 第26页 |
·合金的动力学性能测试 | 第26-28页 |
3 La_(0.7 )Ce_(0.3 )Ni_(3 .7 5)Mn_(0.3 5)Al_(0.15)Cu_(0.7 5)-x(Fe_(0.43 )B_(0.57 ))_x合金的晶体结构和电化学性能 | 第28-38页 |
·La_(0.7)Ce_(0.3)Ni_(3.75)Mn_(0.35)Al_(0.15)Cu_(0.75)-x(Fe_(0.43)B_(0.57))_x合金的晶体结构 | 第28-29页 |
·活化性能与最大放电容量 | 第29-30页 |
·循环稳定性 | 第30-31页 |
·高倍率放电性能和动力学性能 | 第31-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
4 La_(0.7 )Ce_(0.3)Ni_(3.7 5)-xMn_(0.35)Al_(0.15)Cu_(0.7 5)(Fe_(0.4 3)B_(0.57 ))_x合金的晶体结构和电化学性能 | 第38-46页 |
·合金的相结构 | 第38-39页 |
·活化性能与最大放电容量 | 第39-40页 |
·高倍率放电性能和动力学性能 | 第40-43页 |
·循环稳定性 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
5 La_(0.7 )Ce_(0.3)Ni_(3.7 5 )Mn_(0.35 )Al_(0.15 )Cu_(0.7 5 )-x(Fe_(0.19)V_(0.81))_x合金的晶体结构和电化学性能 | 第46-54页 |
·La_(0.7)Ce_(0.3)Ni_(3.75)Mn_(0.35)Al_(0.15)Cu_(0.75)-x(Fe_(0.19)V_(0.81))_x合金的晶体结构 | 第46-47页 |
·活化性能与最大放电容量 | 第47-48页 |
·高倍率放电性能和动力学性能 | 第48-51页 |
·循环稳定性 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
6 La_(0.7 )Ce_(0.3)Ni_(3.7 5)-xMn_(0.35)Al_(0.15)Cu_(0.7 5)(Fe_(0.19)V_(0.81))_x合金的晶体结构和电化学性能 | 第54-62页 |
·La_(0.7)Ce_(0.3)Ni_(3.75)-xMn_(0.35)Al_(0.15)Cu_(0.75)(Fe_(0.19)V_(0.81))_x合金的晶体结构 | 第54-55页 |
·活化性能与最大放电容量 | 第55-56页 |
·高倍率放电性能和动力学性能 | 第56-59页 |
·循环稳定性 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
7 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
作者简介 | 第72-74页 |
附件 | 第74页 |