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锆基纳米复合储氢材料HTQAB_(2.1)/Mg的微结构与电化学性能
被引量:
2
1
作者
陈东
马常祥
+1 位作者
陈廉
陈德敏
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第1期79-82,共4页
采用球磨复合+烧结处理(BMS)及机械复合+烧结处理(MMS)两种方法制备了Zr0.9Ti0.1(Ni0.57V0.10Mn0.28Co0.05)2.1 X%Mg(X=10,20)锆基纳米复合储氢材料·经XRD、TEM SAED分析表明,BMS和MMS的复合储氢材料皆由MgCu2型立方结构的单一C15 ...
采用球磨复合+烧结处理(BMS)及机械复合+烧结处理(MMS)两种方法制备了Zr0.9Ti0.1(Ni0.57V0.10Mn0.28Co0.05)2.1 X%Mg(X=10,20)锆基纳米复合储氢材料·经XRD、TEM SAED分析表明,BMS和MMS的复合储氢材料皆由MgCu2型立方结构的单一C15 Laves相Zr基合金和密排六方结构的Mg金属构成,未发现两者之间的合金化效应·电化学测试表明,在60mA/g电流密度下,复合材料(MMS、BMS)活化性能好·MMS电极的最大放电容量为410mAh/g(X=20),而BMS的放电容量为360mAh/g(X=20)·在大电流密度下(≥3000mA/g),BMS电极的容量明显高于MMS电极,以BMS(HTQAB2 1 10%Mg)电极的大电流放电性能为最好·因此,HTQAB2 1锆基纳米复合材料不仅适用于高能量型NiMH动力电池而且更适用于高功率型NiMH动力电池·
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关键词
储氢材料
锆基纳米复合材料
htqab2.1/mg
球磨复合
烧结处理
微结构
电化学性能
电动汽车
动力电池
蓄电池
下载PDF
职称材料
题名
锆基纳米复合储氢材料HTQAB_(2.1)/Mg的微结构与电化学性能
被引量:
2
1
作者
陈东
马常祥
陈廉
陈德敏
机构
东北大学理学院
中国科学院金属研究所
出处
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003年第1期79-82,共4页
基金
国家"八六三"高技术计划资助项目(715 004 0233)
国家重点基础研究发展规划项目(G2000026403).
文摘
采用球磨复合+烧结处理(BMS)及机械复合+烧结处理(MMS)两种方法制备了Zr0.9Ti0.1(Ni0.57V0.10Mn0.28Co0.05)2.1 X%Mg(X=10,20)锆基纳米复合储氢材料·经XRD、TEM SAED分析表明,BMS和MMS的复合储氢材料皆由MgCu2型立方结构的单一C15 Laves相Zr基合金和密排六方结构的Mg金属构成,未发现两者之间的合金化效应·电化学测试表明,在60mA/g电流密度下,复合材料(MMS、BMS)活化性能好·MMS电极的最大放电容量为410mAh/g(X=20),而BMS的放电容量为360mAh/g(X=20)·在大电流密度下(≥3000mA/g),BMS电极的容量明显高于MMS电极,以BMS(HTQAB2 1 10%Mg)电极的大电流放电性能为最好·因此,HTQAB2 1锆基纳米复合材料不仅适用于高能量型NiMH动力电池而且更适用于高功率型NiMH动力电池·
关键词
储氢材料
锆基纳米复合材料
htqab2.1/mg
球磨复合
烧结处理
微结构
电化学性能
电动汽车
动力电池
蓄电池
Keywords
Zr-based nanocomposite materials
htqab
_(
2.1
)
/mg
ball-milling
sintering treatment
microstructure
electrochemical performance
分类号
TB33 [一般工业技术—材料科学与工程]
TM912 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
锆基纳米复合储氢材料HTQAB_(2.1)/Mg的微结构与电化学性能
陈东
马常祥
陈廉
陈德敏
《东北大学学报(自然科学版)》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2003
2
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职称材料
已选择
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参考文献
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