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稀土氧化物对贮氢合金电极电化学性能的影响

陶明大 , 陈云贵 , 闫康平 , 周川 , 吴朝玲 , 涂铭旌

稀有金属材料与工程

研究了稀土氧化物La2O3,CeO2,Nd2O3和Y2O3对AB5型贮氢电极电化学性能的影响.研究表明,除Y2O3外,其余的稀土氧化物可提高贮氢电极的1C放电容量和放电电压,延长贮氢电极的循环寿命,且对贮氢电极性能有利的顺序为:La2O3>CeO2>Nd2O3稀土氧化物添加量越多,贮氢电极的循环稳定性越好,但对贮氢电极的1 C放电容量和放电电压的影响存在最佳值.造成这些结果的原因是:稀土氧化物增大贮氢合金颗粒间的接触电阻;稀土氧化物的催化作用;稀土氧化物对镍催化剂的稳定作用及抑制贮氢合金进一步氧化的作用.

关键词: 稀土氧化物 , 镍氢电池 , 贮氢合金电极 , 电化学性能 , 催化作用

低温烧结时间对AB5型贮氢合金电极电化学动力学性能的影响

张珑玲

功能材料

在流动Ar气氛保护下,将AB5型贮氢合金电极置于管式电阻炉中进行573K不同时间(30、60min,1、5h)烧结处理.通过恒流充放电,极化曲线和交流阻抗等测试方法研究了烧结电极的电化学性能.结果表明,0.2C(60mA/g)放电时,各合金电极最大放电容量不同程度降低,烧结时间增大到1h后,最大放电容量基本保持稳定.烧结处理电极高倍率放电性能(HRD)明显优于未处理电极,烧结时间越长,HRD值越高.1500mA/g电流放电时,烧结1h电极HRD值提高12.5%,烧结5h电极提高15%.同时各烧结电极极化电阻Rp,电荷转移电阻Rct随烧结时间增加而呈逐渐减小趋势,交换电流密度I0,极限电流密度IL以及氢扩散系数D均逐渐增大,烧结处理明显改善AB5型贮氢合金电极的动力学性能.

关键词: 贮氢合金电极 , 低温烧结 , 电化学性能 , 高倍率性能

熔体旋淬Ml(NiCoMnAl)5贮氢合金的微结构与电化学行为

文明芬 , 佟敏 , 陈廉 , 吴锋 , 陈德敏 , 单忠强 , 马荣骏 , 翟玉春

中国有色金属学报

研究了熔体旋淬和常规熔铸Ml(NiCoMnAl)5 贮氢合金的微结构和电化学行为。 S EM 和XRD分析表明, 熔体旋淬合金由细小的柱状晶组成, 它们的晶体结构与铸态一样, 都为 CaCu5 型六方晶体结构。 电化学测试表明, 旋淬态合金电极初始容量较高(>210  mA*h/g ), 经1~2 次循环就可达到最大放电容量。 旋淬速度为10  m/s的合金电极的放电容量(294  mA*h/g)稍高于铸 态合金电极的容量, 所有旋淬态合金电极充放电循环稳定性皆优于铸态合金。 在600  mA/g电流质量密度 下, 旋淬速度为10  m/s的合金电极具有较好的高倍率充放电能力, 但随着 循环次数的增加, 其容量稳定性稍次于旋淬速度为25  m/s和40  m/s的合金 电极。

关键词: 熔体旋淬 , 贮氢合金电极 , 电化学行为 , 柱晶组织

稀土系AB5型贮氢合金电极中氢扩散行为的电化学研究

原鲜霞 , 徐乃欣

稀有金属材料与工程

分别用恒电位阶跃法、恒电流放电法和电化学阻抗法研究了不同荷电状态和不同温度下MlNi3.75Co0.65Mn0.4Al0.2贮氢合金电极中氢的扩散系数,并对各种方法的测试结果及其在实际应用中的优缺点进行了比较和讨论.测试结果表明,室温下MlNi3.75Co0.65Mn0.4Al0.2贮氢合金电极中氢的扩散系数随其荷电量的增大而减小;同一荷电状态的MlNi3.75Co0.65Mn0.4Al0.2贮氢合金电极中氢的扩散系数随温度的升高而增大;该电极中氢扩散的活化能为17.9kJ/mol~19.8kJ/mol.

关键词: 贮氢合金电极 , 氢的扩散系数 , 电化学方法

AB2和AB5型贮氢合金电极热碱充电表面改性

于波 , 陈廉 , 文明芬 , 佟敏 , 龙瑞斌 , 田彦文 , 翟玉春

金属学报

采用高温热碱充电这一表面改性处理新工艺对AB2和AB5型贮氢合金电极性能的影响进行了对比研究. 结果表明:该工艺明显改善了AB2贮氢电极的电压平台率(VPR), 高倍率充放电能力(HRDA)、氢的扩散系数DH以及放电容量Cn, 通过该工艺处理可使AB2合金表面致密的氧化膜溶解, 形成富镍表层;且使合金表现形成新的活性区, 有利于改善合金电极的动力学性能, 为生产电动车用NiMH电池打下良好的基础.

关键词: 贮氢合金电极 , null , null

银添加剂对贮氢合金电极性能的影响及机理

黄兵 , 史鹏飞 , 芦超 , 梁振臣 , 陈猛

稀有金属材料与工程

用恒电流充放电和脉冲放电方法研究了含银添加剂对富镧AB5型贮氢合金电极电化学性能的影响.结果表明Ag添加剂加快了氧的电化学复合速度,延长了贮氢合金的使用寿命.含银添加剂MH/Ni电池在-20℃和55℃下的1 C放电容量、循环寿命和高倍率(5 C,10 C,15 C,20 C)脉冲放电性能均高于空白电池.对不同温度下的含银添加剂MH电极进行了电化学阻抗谱和循环伏安实验,分析认为MH电极在25℃与55℃下的高倍率放电性能受氢扩散控制,而在0℃下则受电极表面的电子转移控制.

关键词: 贮氢合金电极 , 银添加剂 , MH/Ni电池

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