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机械合金化制备Mg76-xTi12+xNi9Cr3(x=4,8,12,16)合金贮氢性能的研究 被引量:1
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作者 蓝志强 李书波 +2 位作者 卢照 郭进 《稀有金属》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期498-503,共6页
采用机械合金化制备Mg76-xTi12+xNi9Cr3(x=4,8,12,16)合金,通过X射线衍射(XRD)、热分析(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)和压强-成分-温度(PCT)分析等方法对合金进行分析和表征。结果表明:Mg76-xTi12+xNi9Cr3(x=4,8,12,16)合... 采用机械合金化制备Mg76-xTi12+xNi9Cr3(x=4,8,12,16)合金,通过X射线衍射(XRD)、热分析(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)和压强-成分-温度(PCT)分析等方法对合金进行分析和表征。结果表明:Mg76-xTi12+xNi9Cr3(x=4,8,12,16)合金相主要由Mg2Ni相和Ti2Ni相组成,随着球磨时间的增加,合金得到明显的细化且非晶化程度提高。Mg76-xTi12+xNi9Cr3(x=4,8,12,16)合金经过20~80 h球磨后,其贮氢量分别从3.93%,3.82%,3.64%和2.81%下降到2.36%,2.16%,1.81%和2.0%;合金经过活化后,在80 s内吸氢趋于饱和,显示合金良好的吸氢速率。随着Ti/Cr比例的增大以及球磨时间的增加,合金的吸氢速率下降,经过40 h球磨后Mg76-xTi12+xNi9Cr3(x=4,8,12,16)合金氢化物的释氢温度分别为277,255,245和233℃,释氢温度随着Ti含量的增加而降低。 展开更多
关键词 Mg-Ti合金 贮氢性能 机械合金化
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75%La(Ni_(0.85)Co_(0.15))_(5-x)(Mn_(0.4)Al_(0.3))_x+12.5%Mg_2Ni(x=0,0.3,0.6)合金储氢性能研究
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作者 张丹丹 +3 位作者 伍倩倩 冉辉 蓝志强 郭进 《广西科学》 CAS 2010年第2期129-131,137,共4页
利用高频感应熔炉制备摩尔比率为75%La(Ni0.85Co0.15)5-x(Mn0.4Al0.3)x+12.5%Mg2Ni(x=0,0.3,0.6)合金,测试合金的储氢性能,分析Mn、Al元素组合对合金储氢性能的影响。结果发现,合金均由多相组成,其中主相分别是CaCu5型的LaNi5相和PuNi3... 利用高频感应熔炉制备摩尔比率为75%La(Ni0.85Co0.15)5-x(Mn0.4Al0.3)x+12.5%Mg2Ni(x=0,0.3,0.6)合金,测试合金的储氢性能,分析Mn、Al元素组合对合金储氢性能的影响。结果发现,合金均由多相组成,其中主相分别是CaCu5型的LaNi5相和PuNi3型的(La,Mg)Ni3相。随着元素(Mn,Al)含量增大,合金电极的循环稳定性有一定的改善,80次循环放电容量保持率从x=0时的59.1%提高到x=0.6时的74.5%。 展开更多
关键词 合金 La-Mg-Ni基储氢合金 储氢性能 循环寿命
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TiFe_(0.9-x)Ni_xZr_(0.1)Mn_(0.2)(x=0.1,0.2,0.3,0.4)合金的贮氢性能研究 被引量:3
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作者 蓝志强 李泽超 +2 位作者 熊凯 蒋卫卿 《广西大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期835-840,共6页
采用高频感应熔炼法制备TiFe0.9-xNixZr0.1Mn0.2(x=0.1,0.2,0.3,0.4)合金,系统地研究Ni部分取代Fe对TiFe0.9-xNixZr0.1Mn0.2(x=0.1,0.2,0.3,0.4)合金相组成与贮氢性能的影响。XRD分析结果表明:合金主要由NiTi,FeTi和(Fe,Ni)相组... 采用高频感应熔炼法制备TiFe0.9-xNixZr0.1Mn0.2(x=0.1,0.2,0.3,0.4)合金,系统地研究Ni部分取代Fe对TiFe0.9-xNixZr0.1Mn0.2(x=0.1,0.2,0.3,0.4)合金相组成与贮氢性能的影响。XRD分析结果表明:合金主要由NiTi,FeTi和(Fe,Ni)相组成,在x=0.1~0.2时,有少量的FeZr2相,随着Ni含量的增加,FeZr2相消失,同时有TiMn2相产生。压强—成分—温度(PCT)测试结果表明,TiFe0.6Ni0.3Zr0.1Mn0.2合金的贮氢量最高,其吸氢量为1.46 wt%。电化学测试结果显示,合金电极放电容量随着Ni含量的增加而增大,TiFe0.8Ni0.1Zr0.1Mn0.2合金的放电容量为34 mAh/g,而TiFe0.5Ni0.4Zr0.1Mn0.2合金电极的放电容量则达156 mAh/g。 展开更多
关键词 TIFE合金 贮氢性能 电化学容量
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