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电沉积Ni-S-Zr合金电极析氢电催化性能的研究

刘善淑 , 成旦红

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2004.04.015

用电沉积方法制备了Ni-S-Zr合金电极,用扫描电镜观察电极的表面形貌,通过阴极极化曲线及交流阻抗等电化学技术研究其析氢催化性能.结果表明:在80℃碱性溶液中的Ni-S-Zr的析氢催化性能较好,与Ni,Ni-S电极相比具有较高的表观交换电流密度、较小的反应电阻及较大的表面粗糙度.说明向Ni-S中引入Zr离子所形成的三元合金镀层,具有较高的析氢催化活性和良好的电化学稳定性.

关键词: 镍-硫-锆 , 合金电极 , 析氢 , 电催化

合金化与Ti基储氢合金容量及活化性能关联

王家淳 , 于荣海 , 刘庆

材料科学与工艺 doi:10.3969/j.issn.1005-0299.2005.02.015

针对Ti-Zr基多元多相储氢电极合金,实验研究了Ni、Cr、V替代Mn对Ti基AB2型储氢合金容量和活化性能的影响.研究表明:在合金中增加Ni含量能够提高放电容量,但Ti-Ni相的过剩会降低合金容量;Ni的高活性和导电性加速氢扩散和电荷转移,改善合金活化性能;随Cr含量增加,合金容量先增后减,而活化性能先恶化后改善;V取代Mn提高合金容量,但当V超过一定计量后,将导致合金容量降低;V的高导电性改善合金电极的活化性能.

关键词: Ti-Zr基AB:型储氢合金 , 合金电极 , 放电容量 , 活化性能 , 合金元素

宽温型AB5储氢合金结构及其电化学性能研究

倪成员 , 周怀营 , 王仲民 , 欧气局 , 马宇飞

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2012.02.011

用高频感应熔炼法制备了Mm(NiCoAlMn)5储氢合金,采用模拟电池法测试了合金在238~323 K温度范围内的活化、放电容量和高倍率放电性能.结果表明:制备合金为典型AB5型储氢合金,303K温度条件下吸氢量达到1.38%(质量分数),氢化物生成焓为32.36 kJ ·mol-1H2.合金电极的活化性能、放电容量和高倍率性能受温度影响显著.室温预活化可有效改善电极的低温性能,经室温预活化后合金电极在238 K最大放电容量达到336 mAh·g -1,明显高于未经室温预活化的最大放电容量25 mAh·g-1.Mm(NiCoMn)5贮氢合金电极的高倍率性能随着温度的升高先升高后降低,273和303 K温度条件下合金保持高倍率性能良好,3C放电电流密度条件下容量保持率均高于80%;238 K温度条件下合金的大电流放电性能急剧降低,1C放电电流密度条件下容量保持率仅为10%; 273 K下合金电极的综合性能最佳,最大放电容量达到340 mAh·g-1,300 mA·g-1放电电流密度下的高倍率放电比率为86%.循环伏安法测试证实,在238~323 K范围内,电极的氧化峰峰值电流(Ip)与扫描速度的平方根(v1/2)之间均存在良好的线性关系,整个电极反应受氢原子扩散控制;随着温度的降低氢扩散系数急剧下降,从而导致该合金电极的低温高倍率放电性能变差.由Arrhenius公式计算出合金中的氢扩散活化能为10.56 kJ·mol -1.

关键词: Mm(NiCoAlMn)5 , 合金电极 , 温度 , 电化学性能 , 高倍率放电

球磨包覆镍对A2B7型合金电极电化学性能影响的研究

田晓光 , 周东辉

表面技术 doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2010.06.006

为进一步改善A2B7型贮氢合金电极的电化学性能,以La0.75Mg0.25Ni3.44Al0.06为研究对象,用未包覆合金粉末和球磨包覆镍处理不同时间的合金粉末制备合金电极,研究了合金电极的电化学性能和动力学性能.结果表明:合金粉末经球磨包覆镍处理后制得的合金电极,其活化性能及循环稳定性有所提高;球磨包覆镍处理可提高合金电极的交换电流密度J0,改善其电催化活性,降低电化学阻抗,加快电荷迁移速率,从而提高合金电极的高倍率放电能力.

关键词: A2B7型贮氢合金 , 合金电极 , 球磨包覆镍 , 电化学性能

Ti-V基贮氢合金电极电化学性能的影响因素

柴玉俊 , 张新波 , 印文雅 , 赵敏寿

稀有金属 doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2004.06.028

研究了粉体粒度、导电镍粉及工作温度对合金电极Ti0.17Zr0.08V0.35Ni0.10Ni0.30放电性能的影响.结果表明:随着合金粒度的减小,放电容量有所增加,但放电容量随着循环数的增加而有所降低;而导电羰基镍粉含量的变化对合金电极的放电容量几乎没有影响.随着合金电极工作温度的增加,合金电极的循环稳定性、充、放电电压均有所降低.温度明显地影响Ti-V基贮氢合金电极中V在电介质溶液中的溶解.

关键词: 合金电极 , 电化学性能 , 镍-金属氢化物电池

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