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文檔簡介
1、近年來,環(huán)境問題和能源問題嚴重制約著世界各國經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。在新能源的研究熱潮中,氫能作為一種極佳的二次能源,越來越受到人們的重視。鎳氫二次電池的發(fā)展有效地推動了氫能技術的進步,現(xiàn)已廣泛應用于新能源汽車,電動工具和家用電器等領域。鎳氫電池的性能主要取決于負極材料—儲氫合金,目前主要用于商業(yè)化的AB5型稀土系合金,因其電化學放電容量低,已難以滿足應用的需要。A2B7型稀土系合金的理論放電容量達到420mAh/g,被認為是極具潛力的鎳氫電
2、池負極材料。A2B7型稀土系合金目前存在的問題是循環(huán)穩(wěn)定性能和動力學性能不能滿足實用化的要求,提高其循環(huán)穩(wěn)定性能和電化學動力學性能是對其研究的重點。據(jù)此,我們采用固相擴散方法制備合金,分別用 Ti、Cu和非金屬元素 B取代 Ni,系統(tǒng)地研究了元素替代對合金的相結構及電化學性能的影響。采用XRD分析材料的相結構、SEM觀察合金的微觀形貌、EDS分析微區(qū)成分,采用恒流充放電測試、Tafel極化曲線測試、線性極化曲線測試和電化學交流阻抗譜測試
3、深入研究了合金電極的電化學性能和動力學性能。
研究發(fā)現(xiàn),對于La0.75Mg0.25Ni3.2-xMn0.3Tix(x=0,0.05,0.1,0.15,0.2)系列合金,在 Ti加入后,(La,Mg)2Ni7相的純度提高,合金的最大放電容量從 x=0時的369.3mAh/g持續(xù)下降到x=0.2時的307.3mAh/g,循環(huán)穩(wěn)定性能在Ti含量較低時才能得到增強。合金的動力學性能隨著 Ti含量的增加先升高后降低,在取代量x=0.1
4、時高倍率放電性能最好,在1200mA/g的放電電流密度下高倍率放電性能HRD1200為59.8%。
La0.75Mg0.25Ni3.2-xMn0.3Cux(x=0,0.05,0.1,0.15,0.2)系列合金均表現(xiàn)出良好的活化性能,雖然Cu的加入對合金的最大放電容量產生了消極的影響,但是Cu在改善合金的循環(huán)穩(wěn)定性上有著十分積極的作用,合金的循環(huán)穩(wěn)定性能不斷增強,其100次充放電循環(huán)后的容量保持率從取代量x為0時的53.2%逐漸
5、升高到x=0.2時的72.1%。此外,Cu含量較低時,合金的動力學性能也得到提高。
La0.75Mg0.25Ni3.2-xMn0.3Bx(x=0,0.05,0.1,0.15,0.2)系列合金的相結構較復雜,B加入后產生了新的相結構La3Ni13B2,合金主相的晶胞體積不斷增大。B元素的加入導致合金最大放電容量逐漸降低,循環(huán)穩(wěn)定性能隨著B取代量的增加先升高后降低。研究發(fā)現(xiàn),B在改善合金的動力學性能上的表現(xiàn)十分出色,隨著B含量的增
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