- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
机械合金化法制备的Mg18Al02Ni07Mn03合金电极的性能.pdf
机械合金化法制备的Mg Al Ni Mn 合金电极的性
1.8 0.2 0.7 0.3
能
李昌盛 唐致远 刘元刚
(天津大学化工学院,天津 300072,中国)
摘要: 本文用机械合金化法制备了Mg Al Ni Mn 合金,并与固相扩散法合成的合金作以对比。用XRD表征
1.8 0.2 0.7 0.3
其结构,发现合金在球磨100小时以后,合金化比较完全。电化学测试,固相扩散法制备的Mg Al Ni Mn 合
1.8 0.2 0.7 0.3
经十一次左右的活化后,其达到最高放电容量为407mAh/g,机械合金化100h制备的合金首次放电容量达到最
高为628mAh/g。通过首次充放电曲线比较,发现机械合金化法制备合金的充放电性能要好。经过机械合金化
法制备的合金,结构和电化学性能占优。
关键词:Mg2Ni,机械合金化,固相扩散,高容量
Electrode Performances of Mg1.8Al0.2Ni0.7Mn0.3 by Mechanical
Alloying
LI Chang-sheng, TANG Zhi-yuan, LIU Yuan-gang
(School of chemical techlogy and engineering,Tianjin University,Tianjin300072,PRChina)
Abstract :In this dissertation, we parpare the Mg1.8Al0.2Ni0.7Mn0.3 alloy by mechanical
alloying(namely MA),at the same time compare its performance with that by the solid
diffusion method.By XRD test ,the alloying process is completely in ball griding 100
houses.In the electorchemical test, The alloy by solid diffusion method get its maxium
capacity 407mAh/g after 11 cycles activation,contralily the alloys by MA don’t need
any activation to get its maxium capactiy 628mAh/g. Through the first time
charges-discharging curve comparison,can find the charge-discharge performance of
alloy by MA is better.The structure and electrochemical performance of alloy by MA is
better than that by solid diffusion.
Key words: Mg Ni,Mechanical alloy,solid diffusion,high compacity.
2
收稿日期:2006-8-22
作者简介:唐致远(1946-),男(汉族),安徽定远人,天津大学化工学院教授,博士生导师,
研究方向:新型化学能源。电话:022 ,E-mail: zytang@tju.edu.cn
近年来,由于能源面临枯竭,环境污染日益严重,因而作为储存清洁能源的储氢材料得
到了迅速的发展。储氢材料在高科技领域中占有日益重要
文档评论(0)