期刊文献+
共找到3篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
球磨法超细化的V_(60)Ti_(25)Cr_3Fe_(12)合金微观应变与吸放氢性能的关系 被引量:5
1
作者 代旭 吴朝玲 +3 位作者 王倩 陈云贵 张海超 张文豪 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第8期8155-8160,共6页
钒基储氢合金在球磨制粉过程中会造成晶格缺陷,这些缺陷会使吸放氢性能恶化。采用XRD、TEM、SEM和PCT研究了球磨法制备的平均粒径100nm^2μm的V_(60)Ti_(25)Cr_3Fe_(12)合金粉微观应变与吸放氢性能的关系。结果显示,球磨过程引入了非晶... 钒基储氢合金在球磨制粉过程中会造成晶格缺陷,这些缺陷会使吸放氢性能恶化。采用XRD、TEM、SEM和PCT研究了球磨法制备的平均粒径100nm^2μm的V_(60)Ti_(25)Cr_3Fe_(12)合金粉微观应变与吸放氢性能的关系。结果显示,球磨过程引入了非晶化、晶格畸变、位错和微观应变。400℃热处理后合金的微观应变(y1)随球磨时间(x1)的函数关系为y1=0.313+0.170x1-0.00695x12,微观应变变化速率的函数y'1=0.170-0.0139x1。球磨时间增加,微观应变的变化速率(y'1)线性减小;球磨初始y'1为最大值,y'1(0)(max)=0.170(%h-1),此时微观应变快速积累;球磨12h后,y'1(12)=0.0032(%h-1),此时微观应变的积累趋于饱和。球磨时间从0h增加到12h,微观应变从0.313%增加到1.354%。微观应变的增加使高平台的二氢化物(γ相)的含量从65.2%减少到13.2%,低平台的一氢化物(β相)的含量从32.5%增加到80.3%,导致有效放氢量从1.81%(质量分数)减小到0.58%(质量分数)。微观应变(x2)与放氢量(y2)负相关,函数关系为y2=1.999-1.124x2。 展开更多
关键词 行星球磨 钒基储氢合金 微观结构 吸放氢性能 定量拟合
下载PDF
廉价75#硅铁合金水解制氢剂的制备及性能 被引量:2
2
作者 冯钊 吴朝玲 +4 位作者 钟爽 陈云贵 陈辉 王尧 严义刚 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第9期9072-9077,共6页
通过高能球磨的方法超细化制备工业级廉价75#硅铁(以下简称FeSi75)制氢剂和FeSi75-MCln(M=Na,Mg,Al;n=1,2,3)(以下简称FeSi75-MCln)复合制氢剂,并用ICP-AES、XRD、SEM、EDS及水解测试装置对制氢剂的成分、物相、形貌和制氢性能进行研究... 通过高能球磨的方法超细化制备工业级廉价75#硅铁(以下简称FeSi75)制氢剂和FeSi75-MCln(M=Na,Mg,Al;n=1,2,3)(以下简称FeSi75-MCln)复合制氢剂,并用ICP-AES、XRD、SEM、EDS及水解测试装置对制氢剂的成分、物相、形貌和制氢性能进行研究。结果表明,经过30 min球磨,FeSi75合金颗粒平均粒径迅速减小至0.76μm;室温在7.41%(质量分数)的NaOH溶液中水解后的产氢量为710 mL/g;少量氯化物的添加促进了FeSi75的水解制氢,FeSi75-5%(质量分数)AlCl3的产氢量为760 mL/g;70℃下,FeSi75-5%(质量分数)AlCl3的产氢量达到841 mL/g),对应转化率为95.2%,这主要得益于AlCl3溶于水释放了大量的热量和提供水的迁移通道。 展开更多
关键词 75#硅铁 高能球磨 水解制氢 复合制氢剂
下载PDF
TiH_2和V_(0.6)Ti_(0.23)Cr_(0.05)Fe_(0.12)H_2复合金属氢化物锂离子电池负极材料的制备及其电化学性能研究 被引量:2
3
作者 江海波 黄利武 +3 位作者 吴朝玲 吴琳 黄菊 陈云贵 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期5007-5010,5016,共5页
通过氢化和高能球磨的方法制备出TiH_2和V_(0.6)Ti_(0.23)Cr_(0.05)Fe_(0.12)H_2复合金属氢化物,并利用XRD、SEM、BET、拉曼和充放电测试等技术对其结构、形貌、比表面积、导电剂电导率和电化学性能进行了研究。结果表明,金属氢化物经... 通过氢化和高能球磨的方法制备出TiH_2和V_(0.6)Ti_(0.23)Cr_(0.05)Fe_(0.12)H_2复合金属氢化物,并利用XRD、SEM、BET、拉曼和充放电测试等技术对其结构、形貌、比表面积、导电剂电导率和电化学性能进行了研究。结果表明,金属氢化物经高能球磨未改变其初始的FCC结构;在电流密度为10mA/g条件下,添加导电剂乙炔黑和石墨烯时复合金属氢化物的首次放电比容量分别为248.2和580.6mAh/g。 展开更多
关键词 锂离子电池 负极材料 复合金属氢化物 石墨烯 电化学性能
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部