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La0.7Mg0.3(Ni1-xCox)3.5 (0≤x≤0.5)储氢合金电化学性能 周作祥1,墨伟1,周杏弟2,申元1,张海昌1,杨化滨1 (1.南开大学新能源材料化学研究所,天津,300071;2.南开大学材料化学系,天津,300071) 摘要: 近年来,具有AB2和AB5复合结构的LaNi3系和La2Ni7系储氢材料由于具有较高的储氢量而引起了人们的关注[1]. 它们可在较温和条件下快速吸放氢, 且理论吸氢量分别为LaNi5的1.25倍及1.11倍. 关键词:La2Ni7型储氢合金; 电化学性能; 循环寿命; 交流阻抗; 电化学压力组成等温线; 稀土; [全文内容正在添加中] ......
射线衍射和三电极测试体系研究了合金的相结构和电化学性能.X射线衍射分析结果表明, 该系列合金均由(La, Mg)Ni3相, (La, Mg)2Ni7相, LaNi5相及少量杂质相组成, 为多相结构;随着化学计量比x的增加, (La, Mg)Ni3相的含量降低, 相应LaNi5相的含量增加.电化学测试结果表明, 该系列合金的最大放电容量均高于目前已商品化的稀土基AB5型贮氢电极合金的最大放电容量(310~330 mAh·g-1), 且当x=3.4时, 合金的最大放电容量可达395.4 mAh·g-1, 较AB5型合金高约30%, 是合金中各相的含量比例较为合适的结果;该系列合金活化性能,倍率放电性能良好, 并随着化学计量比x的增加得到进一步改善, 这与同时作为贮氢相和催化相的LaNi5相含量的增加有关;在电化学吸放氢循环过程中, 合金的循环稳定性较差, 有待进一步提高. 关键词:化学计量比......
) and scanning electron microscopy (SEM). The electrochemical measurements were performed using LAND and CHI 660b electrochemical workstation. The main phases of the alloy were LaNi5 and (La,Mg)Ni3. After......
method. The alloys were nanocrystalline multi-phase structures composed of LaNi3 phase and LaNi5 phase by X-ray diffraction and scanning electron microscopy analyses, and the suitable absorption......
退火对La0.75Mg0.25Ni3.5 Co0.4贮氢合金电化学性能的影响 伍先明1,刘厚才1,杨丽颖2,储爱民1 (1.湖南科技大学机电工程学院,湖南,湘潭,411201;2.北京科技大学材料科学与工程学院,北京,100083) 摘要:为了改善La-Mg-Ni-Co系合金电极的循环稳定性,对铸态合金La0.75Mg0.25Ni3.5 Co0.4在0.3MPa压力氩气保护下进行不同温度的退火(1123,1223和1323K),保温时间均为10h.研究了退火温度对合金的电化学性能的影响.X射线衍射(XRD)分析结果表明,铸态及1123K温度退火后合金主要由LaNi5,(La,Mg)2(Ni,Co)7相以及少量LaNi2相组成;退火温度为1223和1323K时,合金中LaNi2相消失,合金主要由LaNi5,(La,Mg)2(Ni,Co)7及(La,Mg)(Ni,Co)3相组成.随退火......
复合型LaNi5/Ni-S合金镀层在碱液中的析氢反应 刘奎仁1,陈建设1,魏绪钧1,韩庆1 (1.东北大学材料与冶金学院,沈阳,110004) 摘要:通过熔盐电解结合水溶液电沉积方法获得了复合型LaNi5/Ni-S合金镀层.Na3AlF6-La2O3(质量比为92:8)体系中的熔盐电解实验表明,由于阴极Ni具有较强的阴极去极化能力,即使在远未达到La析出电位的条件下,仍可获得LaNi5储氢合金层.电化学测试表明,该复合阴极材料具有较高的电化学活性,在80℃,30%NaOH溶液中,当阴极电流密度为150 mA·cm-2时,其析氢过电位仅为75 mV.循环伏安及开路电位测试表明,LaNi5合金层在电解过程中可吸收一定量的氢,在电解槽出现断电或逆电流情况下这些吸收氢可发生放电过程,避免阴极材料溶出,从而为该析氢阴极提供电化学保护. 关键词:复合型LaNi5/Ni-S合金镀层; 熔盐电解......
硼添加对La-Mg-Ni-Co系贮氢电极合金的微结构及电化学性能的影响 徐峰1,潘洪革1,林燕1,李丹枫1,高明霞1,钟凯1,苗鹤1 (1.浙江大学,浙江杭州,310027) 摘要:系统研究了贮氢电极合金La0.7Mg0.3Ni2.65Co0.75Mn0.1Al0.2B,x(x=0,0.02,0.04,0.08)的微结构与电化学性能.XRD结果显示,所有合金均由(La,Mg)Ni3相与LaNi5相组成,B含量的增加导致(La,Mg)Ni,3相的丰度不断增加,相应地LaNi5相的丰度逐渐下降.此外,合金的晶格参数与晶胞体积均随B含量的增加而减小.电化学测试分析表明,B的添加可以显著改善合金电极的高倍率放电性能,当B含量为0.04时达到最佳.微量B的加入对合金的循环稳定性能与活化性能影响很小,但降低合金电极的最大放电容量.此外还采用线性极化与阳极极化对合金电极的动力学性能进行了进一步研......
LaNi5-xFex(x=1~1.8)合金相结构及电化学性能 张晓燕1,吴朝玲1,陶明大1,陈云贵1,宋永贵1 (1.四川大学,四川,成都,610064) 摘要:研究了LaNi5-xF3x(x=1.0,1.2,1.4,1.6,1.8)合金中Fe部分代替Ni对LaNi5型电极合金相结构及电化学性能的影响.结果表明:当x=1.0时,合金由LaNi5和La2Ni7相组成;当x=1.2时,开始出现(Fe,Ni)相;当x=1.6时,还开始出现La2Ni3相.随x增大LdNi5相逐渐减少,La2Ni7和(Fe,Ni)相逐渐增多.随Fe含量的增大,电极合金放电容量减小,扩散系数减小,交换电流密度呈先减小后增大的趋势,当x=1.4时,电极合金的交换电流密度达到最小值.Fe含量对合金电极高倍率放电性能HRD值的影响与对合金电极交换电流密度的影响趋势一致,这表明电极合金表面的电化学反应对合金的动力学性......
Co替代Ni对ABx(x=2.5~3.5)型电极合金微观结构及电化学性能的影响,制备了电极合金La0.75Mg0.25Ni2.5Mx(M=Ni,Co;x=0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0).系统地分析测试了合金的微观结构及电化学性能.结果表明,合金的微观结构与电化学性能与化学计量比B/A(相当于M含量x)密切相关.合金均具有多相结构,包括LaNi2,(La,Mg)Ni3和LaNi5相.随化学计量比B/A的增加,合金的主相由LaNi2转为(La,Mg)Ni3+LaNi5相,并且合金的电化学性能,包括放电容量,高倍率放电能力(HRD),放电电压特性等均显著改善. 关键词:化学计量比B/A; La-Mg-Ni系电极合金; Co替代Ni; 微观结构; 电化学性能; [全文内容正在添加中] ......
A2B7型贮氢合金相结构及电化学性能研究许剑轶1,2,阎汝煦2,罗永春2,陈江平2,王瑞芬1,张胤11. 内蒙古科技大学2. 兰州理工大学甘肃省有色金属新材料省部共建国家重点实验室摘 要:采用感应熔炼方法制备La0.75Mg0.25Ni3.5-xMnx(x=0,0.05,0.1,0.15,0.2)四元贮氢合金,系统地研究合金B侧Mn对Ni部分替代对合金相结构及电化学性能的影响.XRD分析表明,La0.75Mg0.25Ni3.5-xMnx由La2Ni7相(包括Gd2Co7型高温相和Ce2Ni7型低温相)组成.此外,Mn的加入,使该类合金中出现LaNi5相,但是在含Mn量较高(x=0.15,0.2)的合金中LaNi5相消失.电化学测试表明,随Mn含量的增加,合金电极活化次数变化不大,合金电极的最大放电容量......