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文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇金属学及工艺
  • 3篇一般工业技术
  • 1篇化学工程
  • 1篇电气工程
  • 1篇交通运输工程

主题

  • 6篇合金
  • 5篇电化学
  • 5篇储氢
  • 5篇储氢合金
  • 4篇电化学性能
  • 3篇TI
  • 1篇导电
  • 1篇导电剂
  • 1篇电沉积
  • 1篇电池
  • 1篇电催化
  • 1篇性能研究
  • 1篇直流电沉积
  • 1篇熔炼
  • 1篇熔炼法
  • 1篇烧结法
  • 1篇镍磷
  • 1篇镍磷合金
  • 1篇析氢
  • 1篇磷合金

机构

  • 6篇南京工业大学

作者

  • 6篇曹歆昕
  • 5篇赵相玉
  • 5篇丁毅
  • 5篇杨猛
  • 5篇马立群
  • 2篇郜余军
  • 1篇瞿鑫鑫

传媒

  • 3篇稀有金属材料...
  • 1篇电镀与涂饰
  • 1篇有色金属

年份

  • 3篇2012
  • 2篇2011
  • 1篇2010
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
导电剂对储氢合金MLNi_(3.8)Co_(0.75)Mn_(0.4)Al_(0.2)电极电化学性能的影响被引量:1
2011年
以铜粉作为导电剂,与镍氢电池负极材料MLNi3.8Co0.75Mn0.4Al0.2储氢合金粉按不同质量比混合后制成电极,研究储氢合金电极的电化学性能。结果表明,当储氢合金与铜导电剂按质量比1∶2混合制成电极时,储氢合金电极的活化性能最优。以60mA/g放电电流放电时,合金电极的比容量达到305mA.h/g,但放电平台略低,极化阻值为251.3mΩ.g,交换电流密度达到102.26mA/g,合金电极的电化学反应阻抗最小。
郜余军马立群丁毅赵相玉杨猛曹歆昕瞿鑫鑫
关键词:金属材料储氢合金导电剂电化学性能
烧结法和熔炼法Ti_3Ni_2储氢合金的电化学性能被引量:3
2012年
对比研究了烧结法和熔炼法制备的Ti3Ni2合金的储氢性能。结果显示,烧结合金具有多孔特性,有利于提高合金的电化学储氢性能。烧结合金的最大放电容量Cmax为305mAh/g,其值远高于熔炼合金的Cmax(242mAh/g)。另外,烧结合金在电化学动力学方面也优于熔炼合金,这主要是由于采用烧结法可以改善氢在Ti3Ni2合金中的扩散,从而使氢的扩散系数(D)从7.16×10-10cm2/s(熔炼合金)提高到3.2×10-9cm2/s(烧结合金)。
曹歆昕马立群杨猛赵相玉丁毅
关键词:储氢合金电化学性能
C添加对Ti_3Ni_2电化学性能的影响
2012年
采用粉末烧结法制备了Ti2.8C0.2Ni2,Ti3Ni1.8C0.2和Ti3Ni2合金,并对其电化学性能进行了研究。结果表明:Ti2.8C0.2Ni2及Ti3Ni1.8C0.2合金在碱性电解液中具有较低腐蚀速率和较好抗粉化性能。因此,Ti2.8C0.2Ni2及Ti3Ni1.8C0.2合金的循环寿命相比Ti3Ni2合金有明显的改善,其容量保持率分别为66.4%和63%,远高于原Ti3Ni2合金(53.4%)。此外,Ti3Ni1.8C0.2合金还具有较高的最大放电容量316.8mAh/g(Ti3Ni2合金为305.3mA/g)。3种合金都具有优异的HRD性能,它们在电流密度为1100mA/g时仍能保持62%以上的HRD。用C取代后合金的HRD得到进一步提高,尤其是Ti3Ni1.8C0.2合金的HRD提升较多。
曹歆昕马立群杨猛赵相玉丁毅
关键词:储氢合金电化学性能
脉冲和直流电沉积Ni-P合金电极析氢电催化性能的研究被引量:6
2010年
在由250 g/L NiSO_4·6H_2O、45 g/L NiCl_2·6H_2O、36 g/LH_3BO_3、20 g/L NaH_2PO_2·H_2O和0.05~0.10 g/L十二烷基硫酸钠组成的镀液(pH 4.0~5.5)中,分别用脉冲和直流电沉积法在镍片上获得了Ni-P合金镀层,并进行了对比研究。SEM测试结果表明,脉冲电沉积方法获得的Ni-P合金镀层表面更加细致。电化学测试结果表明,脉冲电沉积镀层的交换电流密度较大,具有良好的析氢电催化活性,优良的电化学稳定性和良好的结合力及耐蚀性。
郜余军马立群曹歆昕杨猛赵相玉丁毅
关键词:镍磷合金脉冲电沉积析氢电催化
TI--NI系储氢合金的制备与电化学性能研究
曹歆昕
文献传递网络资源链接
非晶态Ti_3Ni_2合金在Ni/MH电池中的电化学性能(英文)
2012年
采用机械球磨晶态Ti_3Ni_2(Ti2Ni/TiNi)合金的方法制备非晶态的Ti_3Ni_2合金,并研究其电化学性能。充放电测试结果显示,非晶态Ti_3Ni_2合金成功地解决了晶态Ti_3Ni_2合金在高温下(333K)循环寿命极短的缺点。在333K循环19次后,相对于晶态Ti_3Ni_2合金较低的容量保持率(39.47%),其非晶态合金有效的将容量保持率提高到88.83%。通过Tafel极化,线性极化以及交流阻抗测试,发现这种改善源于非晶态Ti_3Ni_2合金的耐蚀性远优于其晶态合金。
曹歆昕马立群杨猛赵相玉丁毅
关键词:储氢合金非晶电化学性能NI/MH电池
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