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合金化元素对La-Mg-Ni系A_,2_B_,7_型储氢合金微观组织和电化学性能的影响.pdf

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合金化元素对La-Mg-Ni系A_,2_B_,7_型储氢合金微观组织和电化学性能的影响.pdf

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合金化元素对La-Mg-Ni系A_,2_B_,7_型储氢合金微观组织和电化学性能的影响.pdf

文档介绍

文档介绍:兰州理工大学
硕士学位论文
合金化元素对La-Mg-Ni系A<,2>B<,7>型储氢合金微观组织和电
化学性能的影响
姓名:吴婷
申请学位级别:硕士
专业:材料加工工程
指导教师:罗永春
20100501
摘要合金和合金的相结构和电化学性能进行考察,发现化学计量比为并且随着脑黾樱珻型相不断增多,,合金中拖喾岫时,合会电极放电容量达到最大值/鍭縳进一步增加,合金含量~时,经纬浞诺缪泛笃涞缂萘勘3致蕇直鹞%关键词:——系築,型储氢合金;微观组织;电化学性能;合金化本文是在对国内外..系储氢合金研究进展进行全面综述的基础上,确定以..系型储氢合金为研究对象,采用、、全谱拟合等材料研究方法和电化学测试方法对合金的微观结构和电化学性能进行了研究。通过对化学计量比为的合金、无的合金、无的的含含合金表现出来较好的综合电化学性能。为此,我们重点考察和含量的变化对含合金微观组织和电化学性能的影响规律。以...—辖鹞Q芯慷韵螅疚南低逞究了含量的变化对此含合金微观组织和电化学性能的影响。结果表明嘶鸷辖鹬校眡时,合金由型相型蚉型相组成,无拖啵凰孀臱的增加,当..之间变化时合金由型相騁、拖嗪虲型相组成,达最大。含量的变化对合金电极活化性能影响不大,但加入元素能在一定程度上能提高合金的最大放电容量:随脑黾樱辖鸬缂ǖ淖畲蠓诺缛萘肯壬高后降低,当时合金电极容量达到最大值/籆K囟院匣岬电极循环稳定有明显影响,当含量,时,.,.合金具有最好的循环稳定性,%。含量的变化使合会电极的高倍率性能发生了变化,随的增加,其高倍率放电性能%氏仍黾雍蠹跣∏魇疲渲蠬雍辖钡%%。以....,合金为研究对象,本文系统研究了含量的变化对此含合金微观组织和电化学性能的影响。结果表明该系列合会退火组织主要由騁、汀型和拖嘧槌桑逐渐增多,当—时,拖喾岫任~.%。电化学测试分析表明,元素对合会电极活化性能影响不大,当电极放电容量降低。适量的元素可使合金电极循环稳定性得到明显提高,...辖鹁哂凶詈玫淖酆系缁阅堋...顺畚宦凵
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、虿吴婷吴好兰州理工大学学位论文原创性声明和使用授权说明日期::.痯年月原创性声明日期:了咖年‘月学位论文版权使用授权书本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权兰州理工大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、跤』蛏璧雀粗剖侄伪4婧突编本学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》,并通过网络向社会公众提供信息服务。导师签名:
第一章文献综述鼍鼍舅引言/电池的工作原理备及武器、办公自动化、矿产探察、医疗机械及家用电器等领域。当今随着信息二次电池负极材料是贮氢合金的一个重要应用,也是贮氢合会研究的一个热点。/电池【且灾夂辖鹱鞲杭ǎ庋趸髡ǎ庋趸厮芤鹤鞯解质的碱性蓄电池。这种蓄电池充放电机理非常简单,仅仅是利用吸氢合金在电位变化时具有吸氢或释放氢的功能,实现电池充放电。其电化学式为:随着天然能源的同益枯竭以及人类对环保意识的加强,开发清洁新能源已成为人类十分关注的问题。氢是世纪的重要新能源之一,它的廉价制取、存储与输送已是当今的重点研究课题。储氢材料因为能可逆大量的吸收和放出氢气,在氢的存储与运输过程中是一种重要载体,加之氢及储氢材料均是“绿色”环保产品,对新世纪的新能源开发和环境保护将起着不可估量的作用。其中金属辖氢化物储氢量大、无污染、安全性好等优点不断地受到科学界的普遍重视,并引发了科学研究和开发的热潮。贮氢合金是一种正在发展中的新型能源功能材料。一些合金或金属间化合物在一定温度及氢压条件下,能可逆的吸放氢,并能伴随诸如热效应、机械压力效应、电化学效应、表面吸附和催化效应、诱发材料相变,以及磁性能和超导电性的变化。贮氢合金的上述效应已被应用于氢气的固态存贮、氢的提纯和同位素分离、热泵化学催化、制备稀土永磁