La-Mg-Ni系(PuNi3型)贮氢合金具有高的放电容量(>400 mAh/g)和优良的室温可逆吸放氢性能,且生产成本低廉,因而被认为具有重大的发展前途和广泛的应用前景,其唯一不足是合金的循环稳定性较差。本项目拟将成分设计与快淬工艺相结合,在保持合金高容量的基础上改善La-Mg-Ni系贮氢合金的电化学循环稳定性。通过科学的成分设计,用真空冶炼及真空快淬工艺,制备具有微晶、纳米晶、非晶共存的特殊微结构La-Mg-Ni系贮氢合金。从成分、快淬工艺、充放氢时应力的分布及微结构出发,深入研究微结构在电化学循环过程中的变化规律及其对循环稳定性的影响,建立快淬工艺、微观晶态、相结构与循环稳定性之间的关系,提出改善合金循环稳定性的方法。这对于从本质上掌握La-Mg-Ni系贮氢合金循环稳定性的机理及加速其实用化进程具有重要意义,为制备成本低廉性能优异的新型镁基贮氢合金提供科学的依据。
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数据更新时间:2023-05-31
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