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马荣俊

作品数:3 被引量:6H指数:2
供职机构:长沙矿冶研究院更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:一般工业技术金属学及工艺电气工程更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇金属学及工艺
  • 2篇电气工程
  • 2篇一般工业技术

主题

  • 3篇贮氢
  • 3篇贮氢合金
  • 3篇合金
  • 3篇ZR
  • 2篇电化学
  • 2篇电化学性能
  • 2篇MN
  • 1篇电池
  • 1篇熔体
  • 1篇熔体快淬
  • 1篇镍氢
  • 1篇镍氢电池
  • 1篇微结构
  • 1篇快淬
  • 1篇活化性能
  • 1篇TI
  • 1篇XRD
  • 1篇

机构

  • 3篇东北大学
  • 3篇长沙矿冶研究...
  • 2篇中国科学院金...
  • 1篇中国科学院

作者

  • 3篇翟玉春
  • 3篇马荣俊
  • 3篇郑华
  • 3篇文明芬
  • 3篇陈廉
  • 2篇佟敏
  • 1篇陈德敏

传媒

  • 1篇电化学
  • 1篇过程工程学报
  • 1篇中国有色金属...

年份

  • 3篇2001
3 条 记 录,以下是 1-3
排序方式:
熔体旋淬合金Zr_(0.9)Ti_(0.1)(Ni,Co,Mn,V)_(2.1)的微结构与电化学性能
2001年
对比研究了熔体旋淬和常规熔铸合金Zr0 .9Ti0 .1(Ni,Co ,Mn ,V) 2 .1的微结构和电化学性能 .XRD分析表明 :熔体旋淬合金在退火前后的晶体结构和铸态合金一样 ,均为面心立方结构 ,由LaveC15相组成 ;并且随旋淬速度的增加 ,旋淬合金中的非晶成分越多 .电化学测试表明 :旋淬合金有较好的活化性能 ,但其最大放电容量较低 ,小于 2 80mAh/g ;而退火后的旋淬合金需经 30次循环才能完全活化 ,其最大放电容量皆为 34 0mAh/g左右 ,高于铸态合金和退火前的旋淬合金 ;在电流密度为 30 0mA/g下进行充放电循环 ,发现退火后的旋淬合金循环稳定性明显高于铸态合金电极 ,并且随旋淬速度的增加 ,循环稳定性越好 ,经过 80 0次循环后 ,退火后的 4 0m/s合金容量保持率高达 85 % ,容量衰减率只有 6.9%
文明芬翟玉春佟敏陈廉郑华马荣俊
关键词:电化学性能贮氢合金
快淬Zr_(0.9)Ti_(0.1)(Ni,Co,Mn,V)_(2.1)贮氢合金的结构与性能被引量:3
2001年
对比了熔体快淬合金和常规熔铸合金Zr0.9Ti01(Ni,Co,Mn,V)21的微结构和电化学性能.XRD分析表明:熔体快淬合金在退火前后的晶体结构与铸态合金一样,都为面心立方结构,由Laves C15主相组成;随快淬速度的增加,快淬合金中的非晶成份增多.电化学测试表明:快淬合金有较好的活化性能,经6~8次循环即可完全活化,但其最大放电容量较低,小于270 mA.h/g;而退火后的快淬合金需经30次循环才能完全活化,其最大放电容量皆为340 mA@h/g左右,高于铸态合金和退火前的快淬合金;在电流密度为300 mA/g下充放电循环,发现退火后的快淬合金循环稳定性明显高于铸态合金电极,并且随快淬速度增加,循环稳定性越好.
文明芬翟玉春陈廉佟敏陈德敏郑华马荣俊
关键词:XRD熔体快淬贮氢合金镍氢电池
新型复合贮氢合金Zr_(0.9)Ti_(0.1)(Ni,Co,Mn,V)_(2.1)的制备与电化学性能被引量:3
2001年
采用熔铸方法制备母合金Zr0 .9Ti0 .1(Ni,Co ,Mn ,V) 2 .1,进而在母合金基础上添加吸氢剂B ,利用球磨制得 4种复合贮氢合金。X射线衍射结果表明 ,随着球磨时间的增加 ,复合合金由晶态转化为非晶态 ;电化学测试结果表明 ,复合合金经过 1~ 2次球磨就能完全活化 ,具有很好的活化性能 ;在 6 0mA/g电流下 ,复合贮氢合金C和D的稳定容量均可达到 44 0mA·h/ g左右 ,比母合金高出 80mA·h/ g ;但随着球磨时间的延长 ,所得的复合合金容量比铸态母合金的还低 ;在 30 0mA/g电流下 ,复合合金D具有较好的循环稳定性 ,经过 2 0 0次循环后其容量仅衰减 3 %。
文明芬翟玉春佟敏陈廉郑华马荣俊
关键词:活化性能电化学性能
共1页<1>
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