内容简介
第1章 贮氢合金概述
1.1 概述
1.2 金属氢化物/镍(MH/Ni)电池原理
1.3 金属贮氢电极反应的动力学
1.4 负极材料贮氢合金的发展概况
1.4.1 金属氢化物贮氢材料应具备的条件
1.4.2 贮氢合金分类
1.4.3 AB5型稀土贮氢合金负极材料研究进展及发展趋势
参考文献
第2章 贮氢合金的制备及电化学性能测试
2.1 合金的制备
2.1.1 实验设备和材料
2.1.2 实验方法
2.2 合金的相结构分析
2.3 合金的电化学性能测试
2.3.1 实验设备和材料
2.3.2 实验方法
2.4 合金的动力学性能测试
参考文献
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
3.1 La0.7Ce0.3Ni3.75Mn0.35Al0.15Cu0.75-xFex合金微观结构和电化学性能
3.1.1 合金的微观结构
3.1.2 活化性能和最大放电容量
3.1.3 高倍率放电性能和动力学
3.1.4 循环稳定性
3.1.5 小结
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
3.2.1 合金的微观结构
3.2.2 最大放电容量和活化性能
3.2.3 高倍率放电性能和动力学
3.2.4 循环稳定性
3.2.5 小结
3.3 La0.7 Ce0.3Ni3.75Mn0.35Al0.15Cu0.75-xVx合金微观结构和电化学性能
3.3.1 合金的微观结构
3.3.2 最大放电容量和活化性能
3.3.3 高倍率性能和动力学
3.3.4 循环稳定性
3.3.5 小结
参考文献
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
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
4.1.1 合金的微观结构
4.1.2 合金电极活化性能与最大放电容量
4.1.3 循环稳定性
4.1.4 高倍率放电性能和动力学性能
4.1.5 小结
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
4.2.1 合金的微观结构
4.2.2 活化性能与最大放电容量
4.2.3 高倍率放电性能和动力学性能
4.2.4 循环稳定性
4.2.5 小结
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
4.3.1 微观结构
4.3.2 最大放电容量和活化
4.3.3 循环稳定性
4.3.4 高倍率放电性能和动力学
4.3.5 小节
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
4.4.1 微观结构
4.4.2 最大放电容量和活化性能
4.4.3 高倍率放电性能和动力学
4.4.4 循环稳定性
4.4.5 小结
参考文献
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
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
5.1.1 合金的微观结构
5.1.2 活化性能与最大放电容量
5.1.3 高倍率放电性能和动力学性能
5.1.4 循环稳定性
5.1.5 小结
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
5.2.1 晶体结构
5.2.2 活化性能与最大放电容量
5.2.3 高倍率放电性能和动力学性能
5.2.4 循环稳定性
5.2.5 小结
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
5.3.1 微观结构
5.3.2 最大放电容量和活化
5.3.3 高倍率放电性能和动力学
5.3.4 循环稳定性
5.3.5 小结
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
5.4.1 晶体结构
5.4.2 最大放电容量和活化
5.4.3 高倍率放电性能和动力学性能
5.4.4 循环稳定性
5.4.5 小结
参考文献
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
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
6.1.1 晶体结构
6.1.2 活化性能和最大放电容量
6.1.3 高倍率放电及动力学
6.1.4 循环稳定性
6.1.5 小结
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
6.2.1 晶体结构
6.2.2 活化性能和最大放电容量
6.2.3 高倍率放电及动力学
6.2.4 循环稳定性
6.2.5 小结
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
6.3.1 晶体结构
6.3.2 最大放电容量和活化
6.3.3 循环稳定性
6.3.4 高倍率放电及动力学
6.3.5 小结
参考文献
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
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
7.1.1 合金的微观结构
7.1.2 最大放电容量与活化
7.1.3 高倍率放电性能和动力学性能
7.1.4 循环稳定性
7.1.5 小结
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
7.2.1 合金的微观结构
7.2.2 最大放电容量和活化
7.2.3 高倍率放电性能与动力学
7.2.4 循环稳定性
7.2.5 小结
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
7.3.1 合金的微观结构
7.3.2 活化性能和最大放电容量
7.3.3 高倍率放电性能和动力学性能
7.3.4 循环稳定性
7.3.5 小结
参考文献