东北大学学报(自然科学版)
東北大學學報(自然科學版)
동북대학학보(자연과학판)
JOURNAL OF NORTHEASTERN UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE)
2003年
1期
79-82
,共4页
陈东%马常祥%陈廉%陈德敏
陳東%馬常祥%陳廉%陳德敏
진동%마상상%진렴%진덕민
锆基纳米复合材料%HTQAB2.1/Mg%球磨复合%烧结处理%微结构%电化学性能
鋯基納米複閤材料%HTQAB2.1/Mg%毬磨複閤%燒結處理%微結構%電化學性能
고기납미복합재료%HTQAB2.1/Mg%구마복합%소결처리%미결구%전화학성능
采用球磨复合+烧结处理(BMS)及机械复合+烧结处理(MMS)两种方法制备了Zr0.9Ti0.1(Ni0.57V0.10Mn0.28Co0.05)2.1-X%Mg(X=10,20)锆基纳米复合储氢材料.经XRD、TEM-SAED分析表明,BMS和MMS的复合储氢材料皆由MgCu2型立方结构的单一C15-Laves相Zr基合金和密排六方结构的Mg金属构成,未发现两者之间的合金化效应.电化学测试表明,在60.!mA/g电流密度下,复合材料(MMS、BMS)活化性能好.MMS电极的最大放电容量为410.!mAh/g(X=20),而BMS的放电容量为360.!mAh/g(X=20).在大电流密度下(≥3.!000.!mA/g),BMS电极的容量明显高于MMS电极,以BMS(HTQAB2.1-10%Mg)电极的大电流放电性能为最好.因此,HTQAB2.1锆基纳米复合材料不仅适用于高能量型NiMH动力电池而且更适用于高功率型NiMH动力电池.
採用毬磨複閤+燒結處理(BMS)及機械複閤+燒結處理(MMS)兩種方法製備瞭Zr0.9Ti0.1(Ni0.57V0.10Mn0.28Co0.05)2.1-X%Mg(X=10,20)鋯基納米複閤儲氫材料.經XRD、TEM-SAED分析錶明,BMS和MMS的複閤儲氫材料皆由MgCu2型立方結構的單一C15-Laves相Zr基閤金和密排六方結構的Mg金屬構成,未髮現兩者之間的閤金化效應.電化學測試錶明,在60.!mA/g電流密度下,複閤材料(MMS、BMS)活化性能好.MMS電極的最大放電容量為410.!mAh/g(X=20),而BMS的放電容量為360.!mAh/g(X=20).在大電流密度下(≥3.!000.!mA/g),BMS電極的容量明顯高于MMS電極,以BMS(HTQAB2.1-10%Mg)電極的大電流放電性能為最好.因此,HTQAB2.1鋯基納米複閤材料不僅適用于高能量型NiMH動力電池而且更適用于高功率型NiMH動力電池.
채용구마복합+소결처리(BMS)급궤계복합+소결처리(MMS)량충방법제비료Zr0.9Ti0.1(Ni0.57V0.10Mn0.28Co0.05)2.1-X%Mg(X=10,20)고기납미복합저경재료.경XRD、TEM-SAED분석표명,BMS화MMS적복합저경재료개유MgCu2형립방결구적단일C15-Laves상Zr기합금화밀배륙방결구적Mg금속구성,미발현량자지간적합금화효응.전화학측시표명,재60.!mA/g전류밀도하,복합재료(MMS、BMS)활화성능호.MMS전겁적최대방전용량위410.!mAh/g(X=20),이BMS적방전용량위360.!mAh/g(X=20).재대전류밀도하(≥3.!000.!mA/g),BMS전겁적용량명현고우MMS전겁,이BMS(HTQAB2.1-10%Mg)전겁적대전류방전성능위최호.인차,HTQAB2.1고기납미복합재료불부괄용우고능량형NiMH동력전지이차경괄용우고공솔형NiMH동력전지.