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纳米复合储氢材料的研究
来源:万方数据网 日期:2009-12-15 作者:全球电池网 点击:

采用球磨复合加高温烧结处理(BMS)及机械复合加高温烧结处理(MMS)两种方法制备了纳米复合材料Zr0.9Ti0.1(Ni0.55V0.12Mn0.28Co0.05)2.0-x%Mg(x=10,20).XRD、TEM-SAED分析结果表明,BMS和MMS的复合储氢材料均是由MgCu2型立方结构的C15-Laves相AB2和密排六方结构的纯Mg构成,未发现两相之间的合金化效应.复合材料中的AB2和Mg都属于纳米晶体.电化学性能测试结果表明,复合材料MMS电极的最大放电容量为410mAh/g(x=10),而BMS的最大放电容量为360mAh/g(x=20).在高倍率下(≥10C),BMS电极的容量衰减率明显小于MMS电极.BMS(AB2-10%Mg)电极的高倍率放电性能最好.电化学动力学特性是当高倍率(≥10C)放电时,电极反应控制步骤以电荷传输控制为主;但BMS(AB2-10%Mg)电极的反应特性却是电荷传输控制和氢扩散控制的联合协同作用,表现有高倍率放电容量.因此,新型纳米复合储氢材料既适用于高能量型MH/Ni动力电池更适合高功率型MH/Ni动力电池.
作 者: 陈东 陈廉 吴锋 佟敏 陈德敏 成会明  
作者单位: 陈东,陈廉,佟敏,陈德敏,成会明(中国科学院金属研究所,辽宁,沈阳,110016)
吴锋(国家高技术绿色材料发展中心,北京,100081) 
刊 名: 电池  ISTIC PKU
英文刊名: BATTERY BIMONTHLY 
年,卷(期): 2002 32(z1) 
分类号: TG139 TM912.2 
关键词: 纳米复合储氢材料   AB2/Mg   高倍率放电性能   动力学特性  
机标分类号: TG1 TM9 
机标关键词: 纳米复合储氢材料最大放电容量高倍率纳米复合材料电极烧结处理动力电池传输控制性能测试结果电化学容量衰减率合金化效应动力学特性协同作用球磨复合纳米晶体六方结构立方结构扩散控制控制步骤 
基金项目: 国家高技术研究发展计划(863计划),国家重点基础研究发展计划(973计划) 
DOI:  

参考文献(10条)
Corrigan D.Menjak 1.Cleto B Nickel-metal hydride batteries For ZEV-range hybrid electric vehicles 2000
Taniguchi A.Fujoka N.Kanamaru K Development of prismatic nickel/metal-hydride battery for HEV 2000
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Madery C.Liska Safe nickel-metal hybride (Ni-MH) battery in production 1998
Sutula R A.Kenneth L.Heimer Electric and hybrid vehicle energy storage R&D programs of the U. S. Department of energy 2000
Ovshinsky S R.Young K.Fetcenko M A Advanced high energy and power nickel-metal hydride batteries 2001
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Gross K J.Chartouni D.Leroy E Mechanically milled Mg com posites for hydrogen storage: the relationship between morphology and kinetics 1998
文明芬.佟敏.陈廉.吴锋.陈德敏.单忠强.马荣骏.翟玉春 熔体旋淬Ml(NiCoMnAl)5贮氢合金的微结构与电化学行为 [期刊论文] -中国有色金属学报2001(1)

引证文献(2条) 
刘胜林.孙冬柏 贮氢合金的研究现状及其发展趋势 [期刊论文] -稀有金属与硬质合金2005(04)
袁华堂.邹雅冰.王一菁.乔林军.高秀玲 MgNi-NiB合金的制备与性能研究 [期刊论文] -电池2005(04)

原文链接:http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_dc2002z1034.aspx

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