图书介绍

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低成本贮氢合金制备与性能
  • 刘宝忠著 著
  • 出版社: 北京:化学工业出版社
  • ISBN:9787122293992
  • 出版时间:2017
  • 标注页数:163页
  • 文件大小:18MB
  • 文件页数:173页
  • 主题词:贮氢电池-研究

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图书目录

第1章 贮氢合金概述1

1.1 概述1

1.2 金属氢化物/镍(MH/Ni)电池原理2

1.3 金属贮氢电极反应的动力学3

1.4 负极材料贮氢合金的发展概况5

1.4.1 金属氢化物贮氢材料应具备的条件5

1.4.2 贮氢合金分类5

1.4.3 AB5型稀土贮氢合金负极材料研究进展及发展趋势7

参考文献11

第2章 贮氢合金的制备及电化学性能测试15

2.1 合金的制备15

2.1.1 实验设备和材料15

2.1.2 实验方法15

2.2 合金的相结构分析16

2.3 合金的电化学性能测试16

2.3.1 实验设备和材料16

2.3.2 实验方法16

2.4 合金的动力学性能测试18

参考文献18

第3章 单元素取代对低钴无钴合金微观结构和电化学性能的影响19

3.1 La0.7Ce0.3Ni3.75Mn0.35Al0.15Cu0.75-xFex合金微观结构和电化学性能20

3.1.1 合金的微观结构20

3.1.2 活化性能和最大放电容量21

3.1.3 高倍率放电性能和动力学22

3.1.4 循环稳定性25

3.1.5 小结26

3.2 La0.7 Ce0.3Ni3.85Mn0.8Cu0.4 Fe0.15-x(Fe0.43B0.57)x合金微观结构和电化学性能27

3.2.1 合金的微观结构27

3.2.2 最大放电容量和活化性能28

3.2.3 高倍率放电性能和动力学28

3.2.4 循环稳定性32

3.2.5 小结32

3.3 La0.7 Ce0.3Ni3.75Mn0.35Al0.15Cu0.75-xVx合金微观结构和电化学性能33

3.3.1 合金的微观结构33

3.3.2 最大放电容量和活化性能34

3.3.3 高倍率性能和动力学34

3.3.4 循环稳定性37

3.3.5 小结38

参考文献38

第4章 Fe0.43B0.57取代对低钴无钴贮氢合金的微观结构和电化学性能的影响42

4.1 La0.7Ce0.3Ni3.75Mn0.35Al0.15Cu0.75-x(Fe0.43B0.57)x合金的微观结构和电化学性能43

4.1.1 合金的微观结构43

4.1.2 合金电极活化性能与最大放电容量44

4.1.3 循环稳定性45

4.1.4 高倍率放电性能和动力学性能46

4.1.5 小结50

4.2 La0.7 Ce0.3Ni3.75-xMn0.35Al0.15Cu0.75(Fe0.43B0.57)x合金微观结构和电化学性能51

4.2.1 合金的微观结构51

4.2.2 活化性能与最大放电容量52

4.2.3 高倍率放电性能和动力学性能53

4.2.4 循环稳定性56

4.2.5 小结57

4.3 La0.7Ce0.3Ni4.2Mn0.9-xCu0.37(Fe0.43B0.57)x合金微观结构和电化学性能58

4.3.1 微观结构58

4.3.2 最大放电容量和活化61

4.3.3 循环稳定性62

4.3.4 高倍率放电性能和动力学64

4.3.5 小节66

4.4 LaNi3.55Co0.2-xMn0.35Al0.15Cu0.75(Fe0.43B0.57)x合金微观结构和电化学性能67

4.4.1 微观结构67

4.4.2 最大放电容量和活化性能68

4.4.3 高倍率放电性能和动力学70

4.4.4 循环稳定性73

4.4.5 小结74

参考文献75

第5章 V0.8 1Fe0.1 9取代对低钴无钴贮氢合金的微观结构和电化学性能的影响79

5.1 La0.7 Ce0.3 Ni3.75Mn3.5 Al0.1 5Cu0.75-x(V0.8 1Fe0.1 9)x合金微观结构和电化学性能80

5.1.1 合金的微观结构80

5.1.2 活化性能与最大放电容量81

5.1.3 高倍率放电性能和动力学性能82

5.1.4 循环稳定性85

5.1.5 小结86

5.2 La0.7 Ce0.3 Ni3.75-xMn0.35Al0.15Cu0.75(V0.8 1Fe0.1 9)x合金的晶体结构和电化学性能86

5.2.1 晶体结构86

5.2.2 活化性能与最大放电容量87

5.2.3 高倍率放电性能和动力学性能88

5.2.4 循环稳定性91

5.2.5 小结92

5.3 La0.7 Ce0.3 Ni4.2 Mn0.9 -xCu0.37(V0.8 1Fe0.1 9)x合金的微观结构和电化学性能93

5.3.1 微观结构93

5.3.2 最大放电容量和活化95

5.3.3 高倍率放电性能和动力学96

5.3.4 循环稳定性99

5.3.5 小结101

5.4 LaNi3.5 5Co0.2 -xMn0.3 5Al0.15Cu0.75(Fe0.43B0.57)x合金的晶体结构和电化学性能102

5.4.1 晶体结构102

5.4.2 最大放电容量和活化104

5.4.3 高倍率放电性能和动力学性能105

5.4.4 循环稳定性107

5.4.5 小结109

参考文献109

第6章 W0.4 2Fe0.5 8取代对无钴低钴贮氢合金的微观结构和电化学性能的影响112

6.1 La0.7 Ce0.3 Ni3.8 5-xMn0.35Al0.15Cu0.6 5(W0.4 2Fe0.5 8)x合金微观结构和电化学性能113

6.1.1 晶体结构113

6.1.2 活化性能和最大放电容量116

6.1.3 高倍率放电及动力学116

6.1.4 循环稳定性120

6.1.5 小结121

6.2 La0.7 Ce0.3 Ni4.2 Mn0.9 -xCu0.3 (W0.4 2Fe0.5 8)x合金的晶体结构和电化学性能122

6.2.1 晶体结构122

6.2.2 活化性能和最大放电容量122

6.2.3 高倍率放电及动力学124

6.2.4 循环稳定性127

6.2.5 小结129

6.3 LaNi3.7 0Co0.2 -xMn0.3 0Al0.1 5Cu0.6 5(W0.4 2Fe0.5 8)x合金的晶体结构和电化学性能129

6.3.1 晶体结构129

6.3.2 最大放电容量和活化132

6.3.3 循环稳定性132

6.3.4 高倍率放电及动力学133

6.3.5 小结136

参考文献137

第7章 化学计量比对无钴低钴合金的微观结构和电化学性能的影响140

7.1 La0.7 5Ce0.25Ni3.8 0Mn0.90Cu0.30(Fe0.43B0.57)x合金微观结构和电化学性能141

7.1.1 合金的微观结构141

7.1.2 最大放电容量与活化142

7.1.3 高倍率放电性能和动力学性能143

7.1.4 循环稳定性146

7.1.5 小结147

7.2 La0.7 5Ce0.25Ni3.80Mn0.90Cu0.30(V0.8 1Fe0.19)x合金微观结构和电化学性能148

7.2.1 合金的微观结构148

7.2.2 最大放电容量和活化149

7.2.3 高倍率放电性能与动力学150

7.2.4 循环稳定性152

7.2.5 小结154

7.3 La0.7 Ce0.3[Ni3.65Cu0.75Mn0.35Al0.15(Fe0.43B0.57)0.10]x合金微观结构和电化学性能155

7.3.1 合金的微观结构155

7.3.2 活化性能和最大放电容量155

7.3.3 高倍率放电性能和动力学性能156

7.3.4 循环稳定性159

7.3.5 小结160

参考文献160

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