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Ti-V-Nb-Cr-Ni电极合金的微观结构及某些动力学性能研究
1
作者
乔玉卿
赵敏寿
+2 位作者
侯春平
朱新坚
曹广益
《无机化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2007年第1期15-20,共6页
本文采用XRD,FESEM-EDS及电化学阻抗谱(EIS)等方法对V基固溶体Ti0.25V0.34Nb0.01Cr0.10Ni0.30电极合金的微观结构及某些动力学性能,如交换电流密度(i0)、氢的扩散系数(D)等进行了研究。XRD和FESEM-EDS分析测试结果表明:Ti0.25V0.34Nb0.0...
本文采用XRD,FESEM-EDS及电化学阻抗谱(EIS)等方法对V基固溶体Ti0.25V0.34Nb0.01Cr0.10Ni0.30电极合金的微观结构及某些动力学性能,如交换电流密度(i0)、氢的扩散系数(D)等进行了研究。XRD和FESEM-EDS分析测试结果表明:Ti0.25V0.34Nb0.01Cr0.10Ni0.30电极合金由BCC结构的V基固溶体主相和少量的TiNi基第二相组成,其中,V基固溶体主相为树枝晶形状,TiNi基第二相呈网格状围绕着树枝晶。EIS及其等效电路分析结果表明,电极表面电化学反应的电荷转移电阻(RT)随着温度的升高而降低,而交换电流密度和氢在合金本体中的扩散系数随着温度的升高而升高。在343K时的交换电流密度分别为323K和303K的3.6倍和13.6倍,氢的扩散系数略有升高。电化学反应的表观活化能(ΔrH)59.091kJ·mol-1远高于AB5型合金的28.10kJ·mol-1。Ti0.25V0.34Nb0.01Cr0.10Ni0.30合金电极的放电容量在303 ̄343K较宽的温度区间内随温度的升高而增加,且高温倍率放电(HRD)性能优于低温,当放电电流密度较大时,氢的扩散是放电过程的主要速度控制步骤。
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关键词
电极合金
NI-MH电池
V基固溶体
电化学阻抗
下载PDF
职称材料
题名
Ti-V-Nb-Cr-Ni电极合金的微观结构及某些动力学性能研究
1
作者
乔玉卿
赵敏寿
侯春平
朱新坚
曹广益
机构
燕山大学亚稳材料科学与工程国家重点实验室
上海交通大学燃料电池研究室
出处
《无机化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2007年第1期15-20,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(No.20171042)
文摘
本文采用XRD,FESEM-EDS及电化学阻抗谱(EIS)等方法对V基固溶体Ti0.25V0.34Nb0.01Cr0.10Ni0.30电极合金的微观结构及某些动力学性能,如交换电流密度(i0)、氢的扩散系数(D)等进行了研究。XRD和FESEM-EDS分析测试结果表明:Ti0.25V0.34Nb0.01Cr0.10Ni0.30电极合金由BCC结构的V基固溶体主相和少量的TiNi基第二相组成,其中,V基固溶体主相为树枝晶形状,TiNi基第二相呈网格状围绕着树枝晶。EIS及其等效电路分析结果表明,电极表面电化学反应的电荷转移电阻(RT)随着温度的升高而降低,而交换电流密度和氢在合金本体中的扩散系数随着温度的升高而升高。在343K时的交换电流密度分别为323K和303K的3.6倍和13.6倍,氢的扩散系数略有升高。电化学反应的表观活化能(ΔrH)59.091kJ·mol-1远高于AB5型合金的28.10kJ·mol-1。Ti0.25V0.34Nb0.01Cr0.10Ni0.30合金电极的放电容量在303 ̄343K较宽的温度区间内随温度的升高而增加,且高温倍率放电(HRD)性能优于低温,当放电电流密度较大时,氢的扩散是放电过程的主要速度控制步骤。
关键词
电极合金
NI-MH电池
V基固溶体
电化学阻抗
Keywords
electrode alloy
Ni-MH battery
V-based solid solution
electrochemical impedance spectroscopy
分类号
Q611.61 [生物学—生物物理学]
O614 [理学—无机化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
Ti-V-Nb-Cr-Ni电极合金的微观结构及某些动力学性能研究
乔玉卿
赵敏寿
侯春平
朱新坚
曹广益
《无机化学学报》
SCIE
CAS
CSCD
北大核心
2007
0
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职称材料
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