《貯氫材料 La2Mg17的結構及性能研究》基于新能源科技發(fā)展需求,對貯氫材料——La2Mg17進行研究。對貯氫合金的基本概念、貯氫原理、熱點研究方向以及La2Mg17的晶體微觀結構等方面進行了綜合性介紹,對La2Mg17鑄態(tài)合金的氣態(tài)吸放氫性能、電化學性能和動力學性能進行了具體研究。
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1 貯氫材料
1.1 貯氫材料概述
1.2 貯氫材料的組成
1.3 貯氫合金的氣態(tài)吸放氫機理
1.4 氫合金的電化學充放電原理
參考文獻
2 鎂基貯氫材料熱點研究方向
2.1 MgNi貯氫材料
2.2 La2Mg17貯氫材料
參考文獻
3 高容量La2Mg17貯氫材料結構與性能
3.1 La2Mg17貯氫材料的結構
3.1.1 材料的相結構
3.1.2 晶體結構
3.1.3 表面形貌
3.2 La2Mg17基材料氣態(tài)貯氫性能
3.2.1 La2Mgl7材料
3.2.2 La2Mgl6Ni貯氫材料
3.2.3 Lal5Mgl7N‰貯氫材料
3.2.4 IJa2Mgl7-LaNi5復合貯氫材料
3.3 La2Mg17基貯氫材料的電化學性能
參考文獻
4 添加Ni對La2Mg17貯氫復合材料的吸放氫性能影響
4.1 La2Mg17-x%Ni(z=0,50,100,150,200)的熱力學性能
4.1.1 Ni對La2Mg17材料吸氫性能的影響
4.1.2 Ni對La2Mgl7合金P—C—丁曲線及生成焓的影響
4.1.3 Ni對La2Mg17材料放氫性能的影響
4.2 La2Mg17材料的吸放氫行為
4.3 本章小結
參考文獻
5 球磨工藝對La2Mg17-Ni復合材料吸放氫性能的影響
5.1 球磨參數對La2Mg17-50%Ni復合材料的貯氫性能的影響
5.1.1 正交試驗球磨參數的設定
5.1.2 球磨參數對復合材料吸氫性能的影響
5.2 正交試驗影響因子討論
5.2.1 極差分析法
5.2.2 方差分析法
5.3 球磨時間對La2Mg17-50%Ni材料氣態(tài)貯氫性能的影響
5.3.1 球磨時間對La2Mg17—50%Ni微觀結構的影響
5.3.2 球磨時間對La2Mg17一50%Ni氣態(tài)吸放氫性能的影響
5.4 本章小結
參考文獻
6 催化劑CeO2對La2Mg17-Ni復合材料氣態(tài)貯氫性能的影響
6.1 添加催化劑CeO2對La2Mg17一Ni復合材料的相結構和微觀結構的影響
6.2 催化劑CeO2對La2Mg17-50%Ni復合材料氣態(tài)吸放氫行為的影響
6.2.1 催化劑CeO2對La2Mgl7-50%Ni復合材料的吸氫性能的影響
6.2.2 納米CeO2對La2Mg17—50%Ni復合材料放氫性能的影響
6.2.3 催化劑CeO:對La2Mg17-50%Ni復合材料吸放氫影響分析
6.3 La2Mg17—200%Ni—y%Ce02的氣態(tài)吸放氫行為
6.3.1 納米Ce02對La2Mg17-200%Ni復合材料的吸氫性能影響
6.3.2 納米CeO2對La2Mg17-200%Ni復合材料的放氫性能影響
6.4 不同CeO2摻雜量對La2Mg17-50%Ni吸放氫性能的影響
6.5 本章小結
參考文獻
7 La2Mg17~%Ni(x=0,50,100,150,200)電化學性能研究
7.1 La2Mg17一Ni合金的制備及測試
7.1.1 試樣制備
7.1.2 電極制備及電化學性能測試
7.2 微觀結構與性能分析
7.2.1 XRD分析
7.2.2 掃描電鏡分析
7.2.3 透射電鏡分析
7.2.4 最大放電容量和循環(huán)穩(wěn)定性
7.2.5 高倍率放電性能(HRD)
7.2.6 電化學阻抗譜(EIS)
7.2.7 動電位極化
7.3 本章小結
參考文獻
8 納米催化劑Ce02對La2Mgl7-200%Ni復合材料電化學性能的影響
8.1 La2Mg17一200%Ni-CeO2復合材料的制備
8.1.1 試樣制備
8.1.2 電極制備及電化學性能測試
8.2 檢測結果與討論
8.2.1 復合材料相結構
8.2.2 復合材料電化學性能
8.2.3 復合材料的動力學性能
8.3 本章小結
參考文獻