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快淬la-mg-ni系贮氢合金结构与电化学性能研究.pdf

上传人:jd234568 2014/6/15 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:麓鬻蒙瓣
摘要本文主要应用熔炼法和真空快淬技术制备了系合金,用开口式三电极系随着科技的进步,环保意识的加强,移动电子产品的日益小掣、轻质化,要求小型高容量/电池配套,众所周知椭夂辖鸬娜萘恳呀咏淅砺壑担徊教升空间较小。这就促使开发有更高能量密度的新一代贮氢电极合会。对于提高容量来说,最具希望的合金之一是系型匣幔ù朔嘀夂匣岽嬖诘闹饕问题是电化学循环稳定性较差。因此,开展对此系列合金的系统研究,具有重要的学术价值和良好的应用前景。统测试了合金的电化学性能,用治隽撕辖鸬南嘧槌杉跋嘟峁梗肧和光学显微镜观察了合金的微观组织形貌,用鄄炝丝齑闾辖鸬男蚊膊⒂肧确定其晶态。全面系统的研究了快淬工艺对贮氢合金微观结构及电化学性能的影响,得到如下一些主要结论:酆涎芯苛酥翱齑闾琇辖鸬奈⒐劢峁辜暗缁阅堋=峁砻鳎珺、的加入导致铸态合金的容量下降,快淬使不含硼合金的放电容量随淬速的增加而单调减少,含硼合金的容量随淬速的变化有一个极大值,这主要是由于快淬使相消失,从而使二相的量下降。快淬工艺与募尤氩煌潭鹊母纳坪辖鸬难肺榷ㄐ裕庵饕J怯捎诳齑闶购辖鸬晶粒细化和非晶相的形成所致。芯苛撕辖餖。,的微观结构及电化学性能,结果表明,随含量及淬速的增加,合金的容量降低,这主要是由于快淬导致的晶格应力增加以及非晶相的形成。快淬使合金晶粒细化以及非品帼的形成是合会的循环寿命提高的重要原因。贾轮夂辖鹗У闹饕T蚴窃诘缁а饭讨械难趸矗蔷嗟男成能有效的提高合金在腐蚀性电解液中的抗氧化腐蚀性能。因此提高合金表面的抗腐蚀能力是提高系型夂辖鹧肺榷ㄐ缘墓丶关键词:快淬,系型夂辖穑⒐劢峁梗肺榷ㄐ内蒙占科技火学硕十学何论文。,:.,琌.,.。
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第挛南鬃凼夂辖前百均是“绿色”环保产品,受到全世界研究者们的高度重视。”、脚、冉鹗艏浠衔锏闹馓匦砸岳矗澜绺鞴荚诰合嘌芯靠随着科技的进步,天然能源的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。氢作为高能量密度、清洁的绿色新能源,已日益受到人们的关注。它的廉价制取、存贮与输送已是当今的重要研究课题。贮氢材料因为能可逆地大量吸收和放出氢气,在氢的存贮与输送过程中是一种重要载体,加之氢及贮氢材料自世纪年代后期荷兰菲利浦实验室和荚国布鲁克海文国家研究所相继发现了发不同的金属贮氢材料。新型贮氢合金层出不穷,性能不断提高,应用领域也在不断扩大。贮氢台金是一种新型绿色功能材料,在一定条件下具有可逆吸放氢性能,其特点是贮氢量大、无污染、安全可靠、可重复使用等。以贮氢合金作为负极材料的金属氢化物~镍疢二次电池,具有高比能量、高倍率充放电性能好、耐过充过放能力强、循环寿命长、无记忆效应以及无环境污染等优点而引起了人们极大的关注⑶以诓业化开发方面取得了重大的突破。稀土系贮氢合金以其贮氢量大,容易活化,平衡压力平台平坦,滞后小和抗中毒性良好等特点被认为是性能最优的贮氢材料,得到了广泛应用,其应用范围已扩大到能源、电子、宇航以至民用等许多方面,成为当今新兴的科技领域之一。目前世界上日本、美国、法国、德国、荷兰等国家都在开发和生产/电池。我国电池行业在第十个五年计划中把/动力电池作为发展重点之一,鼓励研究、开发、生产用于/电池的正负极活性材料、隔膜、电解液以及自动化生产、检测设备。目前高功率、大容量镍氢电池的研发倍受关注。.夂辖鸺敖鹗羟饣贮氢合金名义上是一种能够贮存氢的材料,实际上它必须是能在适当的温度、压力下大量可逆地吸收、释放氢的材料。贮氢合金问世可追溯到年代中期;或许是第二内蒙科技人学硕士学位论文
所有喽急湮嗍保槌晌狢。。。珻。。对应的这段曲线为吸氢过程的第剑童当温度不变时,从憧J迹媲庋乖黾樱馊苡诤辖鸬氖渴蛊渥槌杀湮猚。次中东战争引发的石油危机缘故,当时西方各国科学家们急于寻求新的替代能源,贮氢材料的研究受到了普遍重视,由此揭开了贮氢合金研究的序幕口原则上说,贮氢合金都是金属间化合物,它们都是由一种吸氢元素或与氢有很强亲和力的元素臀庑』蚋静晃獾脑K组成的。后者虽/吸氢但却对氢分子的分解起催化作用。贮氢合金虽然由不同的元素组成和具有不同的晶体结构,但氢都是以原子态存在于合金晶格中的八面体或四面体间隙位置上,,如图所示。。。段对应的曲线为吸氢过程的第剑鹗粑猓纬珊夤倘芴澹压倘芮獾慕鹗相称为啵珻。。为氢在金属中的极限溶解度。当氢浓度大于R皇保琽相与氢反应,生成氢化物相,即唷5奔绦忧馐保低逞沽Σ槐洌庠诤阊瓜卤唤鹗粑铡5此区为互溶的体系,当成分达到J保琣相最终消失,合金全部