钛钒基合金论文-辛承军

钛钒基合金论文-辛承军

导读:本文包含了钛钒基合金论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:镍氢电池,钛钒基贮氢电极合金,钒铁,电化学性能

钛钒基合金论文文献综述

辛承军[1](2013)在《低成本镍氢电池负极材料钛钒基合金的制备及其电化学性能研究》一文中研究指出随着国民资源保护意识的提高和国内稀土资源储量大幅度减少,稀土金属的价格不断提高,导致以稀土金属为原料的镍氢二次电池负极材料中的商用混合型稀土系AB5贮氢电极合金的原料成本日渐提高。本文在综述了国内外贮氢合金研究进展基础上,基于课题组已有研究成果,使用商用钒铁(80FeV#)为原料代替通常制备钛钒基贮氢电极合金使用的金属纯钒,设计了一系列钛钒基贮氢合金电极。论文采用X-射线衍射、扫描电镜等材料结构测试分析手段和恒电流充放电、电化学交流阻抗谱、线性极化和阳极极化等电化学测试手段,研究了不同成分的合金成分、结构、电化学性能及其相互关系。由于钒铁的价格比金属钒低很多,本文设计的钛钒基贮氢合金具有低成本特性,具有潜在的商业化应用价值。本文对(Ti0.95Zr0.05)((80FeV#)0.533Mno.12Cro.1Nio.24)x (x=2.0-5.5)系列合金的结构和电化学性能的研究表明,随着化学计量比x的增加,合金电极的循环稳定性逐渐提高,但其最大放电容量随x的增加而下降。(Ti0.95Zr0.o5)((80FeV#)0.583Mno.12Cro.1Nix)2.5(x=0.24-0.40)合金的结构和电化学性能的研究表明,随Ni含量的增加,合金电极的最大放电容量随Ni含量的增加而下降,但合金的循环稳定性逐渐提高。对(Ti1-xZrx)((80FeV#)0.533Mn0.15Ni0.35)3.0(x=0.30-0.50)合金的结构和电化学性能的研究表明,随Zr对Ti替代量的增加,合金电极的最大放电容量先增加后减少,循环稳定性逐渐提高,但Zr含量的增加不利于合金的高倍率性能。(本文来源于《浙江大学》期刊2013-01-25)

巨新,刘晓鹏,王树茂,蒋利军[2](2006)在《钛钒基合金在吸放氢状态下的局域结构》一文中研究指出在北京同步辐射装置上开展了对作为储氢材料的Ti-V-Cr固溶体的硬X射线衍射增强成像和X射线吸收谱学(XAS)研究,发现了Ti-V-Cr固溶体吸氢前后颗粒尺寸和形状的变化,以及吸放氢前后,合金结构从体心立方到面心立方的过渡,对材料机理研究有意义。(本文来源于《第七届全国氢能学术会议论文集》期刊2006-11-01)

巨新,刘晓鹏,王树茂,蒋利军[3](2006)在《钛钒基合金在吸放氢状态下的局域结构》一文中研究指出在北京同步辐射装置上开展了对作为储氢材料的Ti-V-Cr固溶体的硬X射线衍射增强成像和X射线吸收谱学(XAS)研究,发现了Ti-V-Cr固溶体吸氢前后颗粒尺寸和形状的变化,以及吸放氢前后,合金结构从体心立方到面心立方的过渡,对材料机理研究有意义。(本文来源于《第七届全国氢能学术会议专辑》期刊2006-11-01)

钛钒基合金论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

在北京同步辐射装置上开展了对作为储氢材料的Ti-V-Cr固溶体的硬X射线衍射增强成像和X射线吸收谱学(XAS)研究,发现了Ti-V-Cr固溶体吸氢前后颗粒尺寸和形状的变化,以及吸放氢前后,合金结构从体心立方到面心立方的过渡,对材料机理研究有意义。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

钛钒基合金论文参考文献

[1].辛承军.低成本镍氢电池负极材料钛钒基合金的制备及其电化学性能研究[D].浙江大学.2013

[2].巨新,刘晓鹏,王树茂,蒋利军.钛钒基合金在吸放氢状态下的局域结构[C].第七届全国氢能学术会议论文集.2006

[3].巨新,刘晓鹏,王树茂,蒋利军.钛钒基合金在吸放氢状态下的局域结构[C].第七届全国氢能学术会议专辑.2006

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