Please wait a minute...
金属学报  2001, Vol. 37 Issue (1): 57-60     
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
一种改善贮氢电极合金电化学性能的新方法
马建新  潘洪革  朱云峰  李寿权  陈长聘
浙江大学材料科学与工程学系;杭州310027
引用本文:

马建新; 潘洪革; 朱云峰; 李寿权; 陈长聘 . 一种改善贮氢电极合金电化学性能的新方法[J]. 金属学报, 2001, 37(1): 57-60 .

全文: PDF(154 KB)  
摘要: 提出一种用以改善AB5型贮氢电极合金的综合电化学性能的新方法,即采用一定强度的外加磁场对电极进行磁化处理,以期提高电极合金的综合电化学性能.结果表明,外加磁场的磁化处理可以不同程度地改善磁体贮氢电极合金La0.9Sm0.1Ni5.0-yCoy(y=2.0,2.5,3.0)的电化学容量、循环寿命以及大电流放电能力等电化学性能.磁化处理对电极合金电化学性能的影响还与合金中的Co含量有关.合金中的Co含量增加,磁化处理后电极中存在的剩磁强度随之增强,磁化处理对电极合金电化学性能的影响也更为显著.
关键词 贮氢合金氢化物电极磁化处理    
Key words
收稿日期: 2000-06-12     
ZTFLH:  TG139.7  
[1] Sakai T, Miyamura H, Kuriyama N, Kato A, Oguro K,Ishikawa H. J Electrochem Soc, 1990; 137: 795
[2] Willems J J G. Philips J Res, 1984; 39(1): 1
[3] Willems J J G, Buschow K H J. J Less-Common Met,1987; 129: 13
[4] Pan H G, Ma J X, Wang C S, Cheng S A, Wang X H,Chen C P, Wang Q D. J Alloys Comed, 1999; 293-295:648
[5] Pan H G, Ma J X, Wang C S, Chen C P, Wang Q D.Electrochem Acta, 1999; 44: 3977
[6] Sakai T, Yoshinaga H, Miyamura H, Kuriyama N,Ishikawa H. J Alloys Compd, 1992; 180: 37
[7] Mell F, Zuttel A, Schlapbach L. J Alloys Comed, 1992;190: 17
[8] Matsuoha M, Asai K, Fukumoto Y, Iwakura C. J AlloysCompd, 1993; 192: 149
[9] Ogawa H, Ikoma M, Kawano H, Matsumoto I. J PowerSources, 1988; 12: 393
[10] Pan H G, Chen Y, Wang C S, Ma J X, Chen C P, WangQ D. Electrochem Acta, 1999; 44: 2263
[11] Nakamura H, Nakamura Y, Fujitani S, Yonezu I. J AlloyaComp, 1995; 218: 216
[12] Hu Wei-Kang, Kim Dong-Myumg, Jeon Seok-Won, LeeJai-Young. J Alloys Compd,1998; 270: 255[13] Nutzenadel C, Zuttel A, Schlapach L. J Alloys Compd,1999: 285: 292
[14] Li C, Wang X. J Alloys Compd, 1999; 284: 270
[15] Strnat K J. IEEE Trans Magn, 1987; MAG-23:2094
[16] Ise T, Murata T, Hirota Y, Nogami M, Nakahori S. J Alloys Compd, 2000; 298: 310A
[1] 马利平, 梁志强, 王西彬, 赵文祥, 焦黎, 刘志兵. 脉冲磁化处理对M42高速钢刀具组织和力学性能的影响[J]. 金属学报, 2015, 51(3): 307-314.
[2] 廖彬; 雷永泉; 吕光烈; 陈立新; 葛红卫; 潘洪革 . La-Mg-Ni系AB3型贮氢电极合金的相结构与电化学性能[J]. 金属学报, 2005, 41(1): 41-.
[3] 袁志庆; 吕光烈; 曾跃武; 魏范松; 雷永泉 . La(Ni, Sn)(5+x)(x=0.1---0.4)三元贮氢合金的晶体结构及微结构研究[J]. 金属学报, 2004, 40(8): 805-809 .
[4] 刘永锋; 潘洪革; 高明霞; 朱云峰; 葛红卫; 李寿权; 雷永泉 . 稀土镁基贮氢电极合金的结构与电化学性能研究[J]. 金属学报, 2003, 39(6): 666-672 .
[5] 朱云峰; 李锐; 高明霞; 刘永锋; 潘洪革; 王启东 . 超化学计量比Ti-Zr-V-Mn-Cr-Ni贮氢电极合金相结构及电化学性能研究[J]. 金属学报, 2003, 39(2): 199-203 .
[6] 朱光明; 雷永泉; 陈立新; 王启东 . Ti对Ml(NiCoMnTi)5合金相结构和充放电循环性能的影响[J]. 金属学报, 2001, 37(9): 935-942 .
[7] 花均社; 孙玉珍; 王文皓; 孙文生; 才庆魁; 胡壮麒 . 次亚磷酸钠对贮氢合金活化性能的影响[J]. 金属学报, 2001, 37(5): 522-526 .
[8] 吕光烈; 陈林深; 胡秀荣; 王连邦; 袁华堂 . Mg3MNi2(M=Ti,Al)的晶体结构[J]. 金属学报, 2001, 37(5): 459-462 .
[9] 朱云峰; 潘洪革; 马建新; 李寿权; 葛红卫; 应窕 ; 王启东 . Cr部分替代Mn对Ti-Zr-V-Mn-Ni贮氢合金相结构、显微组织及电化学性能的影响[J]. 金属学报, 2001, 37(10): 1018-1022 .
[10] 任可; 雷永泉 . Zr替代稀土对RE(NiCoMnTi)5贮氢合金相结构和性能的影响[J]. 金属学报, 2000, 36(8): 854-858 .
[11] 任可; 雷永泉 . M1(Ni4.55—xCoxMn0.4Ti0.05)合金的相结构与电化学性能[J]. 金属学报, 2000, 36(4): 364-369 .
[12] 桑革; 涂铭旌 . CO毒化LaNi4.7l0.3贮氢合金的SIMS分析[J]. 金属学报, 2000, 36(3): 251-253 .
[13] 马建新; 潘洪革; 王新华; 陈长聘 . FeTi1.3(Mn)y合金的贮氢性能及其吸放氢机理研究[J]. 金属学报, 1999, 35(8): 805-808 .
[14] 吕光烈; 舒康颖; 胡秀荣; 顾建明; 宋雪雁; 雷永泉; 王启东 . 快凝合金Zr(Ni0.55Mn0.3V0.1Cr0.05)2.1的相结构与储氢性能[J]. 金属学报, 1999, 35(5): 453-457 .
[15] 潘洪革; 陈昀; 陈长聘; 王启东 . 用含KBH4碱液处理改善M1Ni3.7Co0.6Mn0.4Al0.3贮氢合金电极的动力学性能[J]. 金属学报, 1999, 35(3): 300-305 .