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纳米复合储氢材料的研究
陈东 ; 陈廉 ; 吴锋 ; 佟敏 ; 陈德敏 ; 成会明
2002-10-01
会议名称中国电池工业协会学术报告会
会议日期2002-10-01
会议地点北京
关键词纳米复合储氢材料 高倍率放电性能 动力学特性 电化学特性
中文摘要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Zr<,0.9>Ti<,0.1>(Ni<,0.55>V<,0.12>Mn<,0.28>Co<,0.05>)<,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MgCu<,2>型立方结构的C15-Laves相AB<,2>和密排立方结构的纯Mg构成,未发现两相之间的合金化效应.复合材料中的AB<,2>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(AB<,2>-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(AB<,2>-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NH/Ni动力电池更适合高功率型MH/Ni动力电池.
会议主办者中国电池工业协会
会议录电池2002增刊
会议录出版者电池杂志社
会议录出版地长沙
语种中文
内容类型会议论文
源URL[http://210.72.142.130/handle/321006/70113]  
专题金属研究所_中国科学院金属研究所
推荐引用方式
GB/T 7714
陈东,陈廉,吴锋,等. 纳米复合储氢材料的研究[C]. 见:中国电池工业协会学术报告会. 北京. 2002-10-01.
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