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Ti-Fe基储氢合金的微观结构和电化学性能研究

发布时间:2021-08-02 18:27
  新能源汽车的迅速发展促进了人们对镍氢动力电池的探究进程,在众多实用型储氢合金中,Ti-Fe基储氢合金作为AB型储氢合金的典型代表,不仅可以参与气态氢化反应实现储氢,还可以通过电化学反应拓展动力电池的发展空间,因此成为当前储氢合金领域的主要研究对象。本文研究的母合金为Ti1.1Fe0.6Ni0.3Zr0.1Mn0.2,采用元素替代法探究不同Sm替代量对铸态合金微观结构、电化学性能及电化学动力学性能的影响。结果显示元素替代法对合金的放电容量有提升作用,各组分合金中最大放电容量最高的是Ti1.06Fe0.6Ni0.3Zr0.1Mn0.2Sm0.04,放电容量为180.2 mAh/g,相比于母合金的122.3 mAh/g有较大改善;并且随着Sm替代量的增加,合金的动力学性能呈现先增加后减小的变化规律,替代量为0.04的合金高倍率放电性能、极限电流密度(0.... 

【文章来源】:内蒙古科技大学内蒙古自治区

【文章页数】:71 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

Ti-Fe基储氢合金的微观结构和电化学性能研究


某些氢化物的体积贮氢密度和质量贮氢密度

储氢,气相,容量,电化学


内蒙古科技大学硕士学位论文]。关于镍氢二次电池更详细的理解可以参考 Akiba[19]的见有稀土 LaNi5基和 Zr–Ti–V 基储氢合金被应用到商用镍氢但是,这些材料自身附带有低容量、低能量密度等不足,重的运输方式也限制了实际应用。储氢合金的设计主要从结构三方面出发。当然,制备方法也要兼顾这三个方面。凝固法和球磨法制备合金电极粉末。球磨工艺作为被普及过程中易形成平衡态和亚稳态相得合金,例如纳米晶相、量相对可控;艺可以有效的合成两种或多种储氢合金的复合储氢材料艺生产的合金粉可以直接使用,不需要后续加工;作是一种在室温下简单的廉价工艺。

原子簇模型,AB5型合金


循环伏安法等。发展统的分为 AB5型合金、AB金和 V 基固溶体合金[39-41,这是因为在 Ti-Fe 系储氢。尽管较低的价格和广泛的是其较差的吸/放氢动力学构用于可逆充/放电研究[46]和的合金,也是最早发现的储

【参考文献】:
期刊论文
[1]纳米晶-非晶Mg2Ni型合金的贮氢动力学[J]. 张羊换,袁泽明,翟亭亭,杨泰,张国芳,赵栋梁.  材料研究学报. 2014(11)
[2]LaNi5电子结构与成键特征[J]. 郭进,韦文楼,马树元,高英俊,方志杰.  金属学报. 2003(01)
[3]贮氢合金的晶体结构与性能研究[J]. 郑元庆,余守志,侯玉杰,陈峡忠.  河南科学. 1997(02)



本文编号:3318058

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