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摘要:
采用真空中频感应熔炼炉熔炼La0.67Mg0.33 Ni2.5Co0.5合金,机械研磨成粉,分级过筛得到一系列不同粒度的合金粉末(平均粒度为10μm、53 μm、77μm、119 m、196 μm),通过XRD、SEM、激光衍射法等方法系统地研究分析了粉末粒度对储氢合金La0.67Mg0.33Ni2.5Co0.5气态储氢性能和电化学性能的影响.不同粒度合金气态吸放氢循环后都发生了不同程度的粉化,大颗粒以表面剥落的方式产生细粉,小颗粒以体断裂的方式粉化,小颗粒的抗粉化能力更强,电化学循环后,合金粉末粉化造成粉末掉渣形成孔洞.粒度越小,气态储氢孕育期越短,活化时间越短,电化学活化性能越好.随着合金粒度的减小,理论最大放电容量和实际测试的最大放电容量也随之减小,而理论容量发挥值却在增加.随循环次数增加,气态饱和储氢量和电化学放电容量急剧下降,小粒度合金循环寿命略好于大粒度合金粉.
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粒度
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关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 粉末粒度对储氢合金电化学性能与气态储氢性能的影响
来源期刊 粉末冶金技术 学科
关键词 粉末粒度 电化学容量 循环寿命 粉化 储氢合金
年,卷(期) 2016,(1) 所属期刊栏目 研究与开发
研究方向 页码范围 3-10
页数 8页 分类号
字数 4756字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘志伟 北京科技大学新材料技术研究院新金属材料国家重点实验室 24 191 7.0 13.0
2 李平 北京科技大学新材料技术研究院新金属材料国家重点实验室 46 299 9.0 15.0
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粉末冶金技术
双月刊
1001-3784
11-1974/TF
大16开
北京市海淀区学院路30号北京科技大学期刊中心
82-642
1982
chi
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