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Zn替代Ni对铸态Mg_(2)Ni_(0.75)Zn_(0.25)合金腐蚀行为及放电性能的影响
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作者 海山 李嘉欣 +1 位作者 刘畅 刘向东 《内蒙古大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第6期664-672,共9页
在电化学过程中Mg_(2)Ni储氢合金表面极易形成钝化层,这是降低合金电极储氢动力学和放电容量的主要原因。本研究中以Zn元素替代Ni熔炼制备了Mg_(2)Ni_(0.75)Zn_(0.25)合金,分析Zn元素在碱性溶液中的溶解对合金电极放电容量的影响机制。... 在电化学过程中Mg_(2)Ni储氢合金表面极易形成钝化层,这是降低合金电极储氢动力学和放电容量的主要原因。本研究中以Zn元素替代Ni熔炼制备了Mg_(2)Ni_(0.75)Zn_(0.25)合金,分析Zn元素在碱性溶液中的溶解对合金电极放电容量的影响机制。结果表明:Mg_(2)Ni合金的主相为Mg_(2)Ni,而添加Zn的Mg_(2)Ni_(0.75)Zn_(0.25)合金中形成了新的物相MgZn_(2)。电化学反应后,Mg_(2)Ni合金表面被钝化层覆盖导致合金电极放电容量很低(为16.96mA·h/g),而Mg_(2)Ni0.75 Zn0.25合金晶界处出现了许多Zn溶解后形成的凹槽和裂纹,其合金电极最大放电容量达到了52.22mA·h/g。可以推断,在电化学过程中Zn和MgZn_(2)的溶解和脱落降低了Mg_(2)Ni_(0.75)Zn_(0.25)合金表面形成的Mg(OH)_(2)钝化层的连续性,从而打开了更多的氢扩散通道和改善了合金电极的放电性能。 展开更多
关键词 Mg_(2)Ni储氢合金 微观结构 腐蚀行为 电化学性能
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