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1、碩士學(xué)位論文 碩士學(xué)位論文論文題目 論文題目:Y 摻雜的 Mg1-xYxNi0.95Al0.05(x=0~0.08)儲(chǔ)氫合金相結(jié)構(gòu)和電化學(xué)性能的研究英文題目 英文題目:The structure and electrochemistry ofMg1-xYxNi0.95Al0.05(x=0~0.08) alloys學(xué) 位 類 學(xué) 位 類 別: 工程碩士研 究 生 姓 研 究 生 姓 名: 胡俊 學(xué)號(hào): 學(xué)號(hào):2014022307學(xué)科 學(xué)科
2、(領(lǐng)域 領(lǐng)域)名稱 名稱: 材料工程指 導(dǎo) 教 指 導(dǎo) 教 師: 張羊換 職稱 職稱:教授協(xié)助指導(dǎo)教 協(xié)助指導(dǎo)教師: 師: 職稱: 職稱:2016 年 6 月 7 日分類號(hào): 分類號(hào): TG139.7 TG139.7 密 級(jí): 級(jí): 公開 公開U D C : 學(xué)校代碼: 學(xué)校代碼: 10127 10127內(nèi)蒙古科技大學(xué)碩士學(xué)位論文I摘 要最近,有研究明確表明 MgNi 合金,尤其是通過(guò)機(jī)械合金化的納米晶和非晶的鎂鎳類化合物是最有前途的金
3、屬氫化物電極材料。例如,球磨 10 h 獲得的非晶結(jié)構(gòu)的MgNi 合金,其初始放電容量能達(dá)到 522 mAh/g,然而已經(jīng)商用的 LaNi5 合金第一次放電的最大容量?jī)H僅只能達(dá)到 320 mAh/g。與傳統(tǒng)的 AB5 和 AB2 類型儲(chǔ)氫合金相比,MgNi 合金不需要激活過(guò)程。鎂元素對(duì)身體的毒性較小,并且在地殼中的儲(chǔ)量名列第六位,比較容易獲得,使其具有較高的價(jià)格優(yōu)勢(shì),降低了 MgNi 合金的使用成本。 但是它們的充放電動(dòng)力學(xué)還不盡人意,
4、 實(shí)際放電容量也未達(dá)到理論值, 電極的循環(huán)壽命從實(shí)用角度上存在較多的不足。本文采用真空感應(yīng)熔煉法用釔部分替代鎂形成Mg1-xYxNi0.95Al0.05 (x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08)儲(chǔ)氫合金,采用機(jī)械合金化方法, 將粉末狀鑄態(tài)合金添加 50%的鎳粉后進(jìn)行球磨, 獲得球磨態(tài)合金。 對(duì)獲得的球磨態(tài)合金進(jìn)行電化學(xué)和電化學(xué)儲(chǔ)氫動(dòng)力學(xué)的研究,應(yīng)用 XRD 和 TEM 分析了合金球磨后的結(jié)構(gòu)的變化。并分析不同球磨時(shí)間對(duì)
5、 Mg1-xYxNi0.95Al0.05 (x=0, 0.02, 0.04, 0.06, 0.08)電化學(xué)儲(chǔ)氫性能和動(dòng)力學(xué)的影響。經(jīng)過(guò)研究表明, 在添加 50%Ni 進(jìn)行球磨時(shí), Mg1-xYxNi0.95Al0.05 (x=0, 0.02, 0.04, 0.06,0.08)合金的活化性能優(yōu)良, 延長(zhǎng)球磨時(shí)間有助于增加合金電極的最大放電容量, 進(jìn)行機(jī)械球磨, 可以促進(jìn)晶粒細(xì)化和晶體的非晶化, 晶粒細(xì)化有助于儲(chǔ)氫合金的電化學(xué)儲(chǔ)氫。 隨著球
6、磨時(shí)間的增加, 晶體非晶化越嚴(yán)重, 有助于儲(chǔ)氫合金提高電化學(xué)放電能力。其中球磨時(shí)間達(dá)到 30 h 時(shí),合金的放電容量達(dá)到了最大值,分別為:577.7 mAh/g、526.9 mAh/g、482.0 mAh/g、527.7 mAh/g。球磨時(shí)間的延長(zhǎng)提高了合金電極的循環(huán)穩(wěn)定性,其中球磨時(shí)間為 30 h 時(shí)效果最佳。延長(zhǎng)球磨時(shí)間有助于提高合金的高倍率放電的性能、極限電流密度、交換電流密度、氫擴(kuò)散系數(shù);而合金電極的電荷傳遞電阻減小。對(duì)于球磨合
7、金 Mg0.92Y0.08Ni0.95Al0.05,其活化性能好,合金電極的最大放電容量隨著球磨時(shí)間的延長(zhǎng)而先增大后減小,其中球磨時(shí)間為 20 h 時(shí),合金達(dá)到最高的放電容量 600.6 mAh/g。球磨時(shí)間為 20 h 時(shí),合金電極的循環(huán)穩(wěn)定性與合金高倍率放電性能也達(dá)到了最大值, 并且與球磨時(shí)間的關(guān)系也呈現(xiàn)出上述相同的規(guī)律。 隨著球磨時(shí)間的增加,合金電極的電荷傳遞電阻、極限電流密度、交換電流密度、氫擴(kuò)散系數(shù)均呈現(xiàn)出先增大后減小的規(guī)律。
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