欢迎登录材料期刊网

材料期刊网

高级检索

用冷坩埚磁悬浮熔炼方法制备铸态La0.7Mg0.3(Ni0.81Co0.15Al0.04)3.4贮氢电极合金,并分别在1073、1173和1273 K温度下热处理8h得到不同的热处理态合金,采用ICP-AES、三电极体系、显微硬度测试、XRD、SEM及EDS等研究合金的Mg含量、电化学性能、显微硬度及相应电极的表面状态.ICP-AES分析表明,合金的Mg含量随着热处理温度的升高而降低.P-C-T曲线显示随着热处理温度的升高,合金放氢平台的平台区域先变宽后变窄,平台压力先降低后升高再降低,平台先变得平坦后倾斜.电化学性能测试表明,合金电极的最大放电容量先增加后减小,循环稳定性先提高后有所降低;其中1173K,8h热处理态La0.7Mg0.3(Ni0.81Co0.15Al0.04)3.4合金具有良好的综合电化学性能,可以用作高容量电极材料.

参考文献

[1] 雷永泉.新能源材料[M].天津:天津大学出版社,2000:52.
[2] Sakai T;Miyamura H;Kuriyama N et al.[J].Journal of the Electrochemical Society,1990,137:795.
[3] Feng F;Geng M;Northwood D O .[J].International Journal of Hydrogen Energy,2001,26:725.
[4] Kohno T;Yoshida H;Kawashima F et al.[J].Journal of Alloys and Compounds,2000,311:L5.
[5] 刘永锋,潘洪革,高明霞,朱云峰,葛红卫,李寿权,雷永泉.稀土镁基贮氢电极合金的结构与电化学性能研究[J].金属学报,2003(06):666-672.
[6] 王大辉,罗永春,闫汝煦,兴长策,康龙.La0.67Mg0.33Ni2.5Co0.5贮氢合金的制备和MH电极性能研究[J].稀有金属材料与工程,2004(12):1283-1286.
[7] Pan H G;Jin Q W;Gao M X et al.[J].Journal of Alloys and Compounds,2004,373:237.
[8] Liu Y F;Pan H G;Gao M X et al.[J].Journal of Alloys and Compounds,2004,376:304.
[9] 周增林,宋月清,崔舜,林晨光,曲选辉.Nd替代La对La-Mg-Ni系A2B7型贮氢电极合金性能的影响[J].中国有色金属学报,2007(01):45-52.
[10] Balej J .[J].International Journal of Hydrogen Energy,1985,10(06):365.
上一张 下一张
上一张 下一张
计量
  • 下载量()
  • 访问量()
文章评分
  • 您的评分:
  • 1
    0%
  • 2
    0%
  • 3
    0%
  • 4
    0%
  • 5
    0%