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邯钢400m2烧结机工艺参数的优化研究与效果

严纪文 , 刘正平 , 黄绪凤 , 马金明 , 张志鸿 , 高瑞芳

钢铁

为了使400 m2烧结机生产水平尽快达到一个新的台阶,邯钢就优化400 m2烧结机工艺参数进行了实验室研究.分别对4种碱度的烧结矿进行混合料配煤、混合料水分、抽风负压和点火温度的试验研究,通过对试验烧结矿的各项技术指标、冶金性能等分析确定了各种烧结矿最佳生产工艺参数.并将研究结果应用于生产实践,在生产中获得了生产率提高,能耗降低的效果.

关键词: 烧结机 , 工艺参数 , 试验 , 效果

热处理对La0.7Mg0.3Ni2.8Co0.5贮氢合金电化学性能的影响

刘永锋 , 金勤伟 , 高明霞 , 朱云峰 , 张志鸿 , 潘洪革

稀有金属材料与工程

La0.7Mg0.3Ni2.8Co0.5贮氢电极合金经过适当热处理后(1 123 K),最大放电容量、循环稳定性、高倍率放电性能(HRD)、交换电流密度(IO)以及极限电流密度(IL)都有明显改善,铸态合金电极的最大放电容量为392 mAh/g,放电电流密度Id=2 000 mA/g时,HRD2000=74.0%,IO=266.7 mA/g,IL=3 425.5 mA/g;经1 123 K保温8 h退火的合金电极的最大放电容量提高到414 mAh/g,HRD2000=76.2%,I0=407.9 mA/g,IL=3 753.6 mA/g.X射线衍射(XRD)分析表明,衍射峰宽度随着退火温度的升高而变窄,其原因是合金经退火处理相结构的变化和成分的均匀化.

关键词: 热处理 , La0.7Mg0.3Ni2.8Co0.5贮氢合金 , 电化学特性

快速凝固MlNi4.0Al0.3Si0.1Fe0.6无Co贮氢电极合金的微结构和电化学性能

陈贤礼 , 雷永泉 , 廖彬 , 陈立新 , 张志鸿

稀有金属材料与工程

研究了单辊快淬快速凝固处理对无Co贮氢电极合金MlNi4.0Al0.3Si0.1Fe0.6的微结构和电化学性能的影响.XRD分析表明,快凝合金仍为单相CaCu5型结构,但合金相的成分和结构均匀性得到明显改善.金相观察和能谱分析显示,铸态合金为比较粗大的树枝晶结构并存在明显的成分偏析,而快凝合金呈细小的胞状晶结构,合金中元素的分布趋于均匀化.电化学测试表明,快速凝固处理后合金的活化性能不变,循环稳定性得到显著改善,但其放电容量和高倍率放电性能有所降低.研究发现,快凝合金电极的交换电流密度I0以及氢在合金中的扩散系数D较铸态合金有所减小是导致其高倍率放电性能降低的主要原因.快速凝固处理导致无Go合金电化学性能的变化与合金的微结构的改变有关.

关键词: 贮氢电极合金 , 无钴合金 , 快速凝固 , 微观结构 , 电化学性能

TiV2.1Nix(x=0.2~0.6)贮氢合金的相结构及电化学性能

代发帮 , 陈立新 , 刘剑 , 郑坊平 , 张志鸿 , 雷永泉

稀有金属材料与工程

系统研究了TiV2.1Nix (x=0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6)贮氢合金的相结构及电化学性能.XRD及SEM分析表明:合金均由体心立方(bcc)结构的V基固溶体主相和TiNi基第二相组成;随着Ni含量x的增加,合金中V基固溶体主相的相含量和晶胞参数逐渐减小,TiNi基第二相含量逐渐增多,且当x≥0.4时,TiNi基第二相组织沿主相晶界形成明显的三维网络状结构.电化学测试表明:随着x的增加,合金的高倍率放电性能及循环稳定性均得到显著改善;但当x从0.4增加到0.6时,合金的活化性能变差,最大放电容量降低.在研究的合金中,TiV2.1Ni0.4表现出较好的综合性能.

关键词: 贮氢合金 , V基固溶体 , 相结构 , 电化学性能 , 金属氢化物电极

快速凝固MlNi4.0CO0.2Mn0.40Al0.30Cu0.10低Co贮氢合金的相结构和电化学性能

杜逸敏 , 雷永泉 , 陈立新 , 吕光烈 , 张志鸿

材料科学与工程学报 doi:10.3969/j.issn.1673-2812.2006.05.017

系统研究了单辊快淬快速凝固处理对低Co贮氢合金MlNi4.0Co0.2Mn0.40Al0.30Cu0.10的相结构和电化学性能的影响.XRD分析表明,铸态和快凝合金均为单相CaCu5型结构,但快凝合金的成分和结构均匀性得到明显改善,并具有较低的吸氢体积膨胀率(△V/V).电化学测试表明,快速凝固处理后合金的活化性能不变,循环稳定性得到显著改善,但其放电容量和高倍率放电性能有所降低.研究发现,快速凝固低Co合金循环稳定性能的改善主要归结于快凝合金具有较低的吸氢体积膨胀率和较好的成分均匀性,而快凝合金电极的电催化活性以及氢在合金中的扩散速率较铸态合金有所减小是导致其高倍率放电性能降低的主要原因.

关键词: 贮氢合金 , 低Co合金 , 快速凝固 , 相结构 , 电化学性能

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