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羟基镍粉对Mm_(0.3)Ml_(0.7)Ni_(3.55)Co_(0.75)Mn_(0.4)Al_(0.3)合金电极电化学性能的影响 被引量:1
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作者 丰洪微 范哲超 《储能科学与技术》 CAS CSCD 2018年第2期135-140,共6页
采用干法及湿法制备了复合储氢电极Mm_(0.3)Ml_(0.7)Ni_(3.55)Co_(0.75)Mn_(0.4)Al_(0.3)/x%Ni(质量分数)(x=0~300),采用电化学方法测试了合金电极的电化学性能及PCT特性,并分析了复合储氢电极的相结构和微观形貌。结果表明,添加羟基镍... 采用干法及湿法制备了复合储氢电极Mm_(0.3)Ml_(0.7)Ni_(3.55)Co_(0.75)Mn_(0.4)Al_(0.3)/x%Ni(质量分数)(x=0~300),采用电化学方法测试了合金电极的电化学性能及PCT特性,并分析了复合储氢电极的相结构和微观形貌。结果表明,添加羟基镍粉后的储氢电极在288 K、298 K和308 K时的PCT曲线的放氢平台压力均低于x=0时的平台压力,其中x=200时的平台压力小;复合电极材料中只存在CaCu_5型LaNi_5相和Ni相,随着羟基镍粉含量的增加,Ni的衍射峰逐渐增强,LaNi_5相的峰高减弱,半高宽变宽,在x=200时,对应成分合金电极的PCT平台宽度最大,平台斜度最小;x=200储氢合金电极的循环放电曲线最为平坦,在经历200次充放电循环后,其容量保持率最大;在所研究的电极成分范围内,Mm_(0.3)Ml_(0.7)Ni_(3.55)Co_(0.75)Mn_(0.4)Al_(0.3)/200%Ni电极的电化学性能最好。 展开更多
关键词 储氢合金 羟基镍粉 PCT特性 电化学性能
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