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金勤伟

作品数:7 被引量:47H指数:4
供职机构:浙江大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金更多>>
相关领域:一般工业技术金属学及工艺更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 2篇学位论文

领域

  • 7篇金属学及工艺
  • 7篇一般工业技术

主题

  • 7篇贮氢
  • 7篇合金
  • 6篇电极
  • 6篇氢电极
  • 6篇贮氢电极
  • 5篇电化学
  • 5篇贮氢合金
  • 4篇电化学性能
  • 4篇电极合金
  • 4篇贮氢电极合金
  • 2篇微结构
  • 2篇合金研究
  • 2篇
  • 2篇
  • 2篇C14
  • 2篇LAVES相
  • 1篇电化学特性
  • 1篇凝固
  • 1篇温度特性
  • 1篇快速凝固

机构

  • 7篇浙江大学

作者

  • 7篇金勤伟
  • 5篇刘永锋
  • 5篇潘洪革
  • 4篇李锐
  • 3篇朱云峰
  • 2篇王启东
  • 2篇雷永泉
  • 1篇应窕
  • 1篇李寿权
  • 1篇张志鸿
  • 1篇高明霞
  • 1篇葛红卫

传媒

  • 3篇稀有金属材料...
  • 2篇中国有色金属...

年份

  • 1篇2005
  • 2篇2004
  • 4篇2003
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
新型钛钒系贮氢电极合金被引量:5
2003年
研究了新型钛钒系贮氢电极合金Ti0 .8Zr0 .2 V2 .665Mn0 .53 5Cr0 .8Ni的相结构、微观组织及电化学性能。XRD及EDS分析表明 :铸态合金主要由C14Laves相母体和树枝晶的钒基固溶体相组成 ,同时由于成分偏析的缘故 ,合金中还存在少量的TiNi基的第三相。热处理使得合金中C14Laves相及钒基固溶体相的晶胞参数和晶胞体积增大 ,促进合金成分的均匀化 ,同时极大地改善了合金电极的综合电化学性能。
朱云峰潘洪革刘永锋李锐金勤伟王启东
关键词:贮氢电极合金C14LAVES相EDS
快速凝固钛钒系贮氢合金电化学性能研究被引量:4
2004年
研究了快速凝固处理对钛钒系贮氢电极合金Ti0.8Zr0.2V2.4Mn0.48Cr0.72Ni0.9的相结构、特别是电化学性能的影响规律。XRD研究表明:合金主要由六方结构的C14 Laves相和体心立方结构的钒基固溶体相所组成,快速凝固减少了合金中C14 Laves相的含量。电化学性能分析表明:快速凝固降低了合金电极的最大放电容量,增加了电极的活化次数,提高了电极表面的反应阻抗,恶化了电极的动力学性能,但是却大大改善了合金电极的循环稳定性。
朱云峰潘洪革刘永锋李锐金勤伟王启东
关键词:C14LAVES相快速凝固
AB3型稀土贮氢电极合金研究
本文在全面综述非AB型La-Ni系贮氢合金的国内外研究进展的基础上,确定了以AB型(A=稀土元素、Mg、Ca及Y元素,M=Ni、Co、Al、Cu、Zn元素)贮氢合金作为研究对象,采用XRD和电化学分析测试等手段,研究元素...
金勤伟
关键词:微结构电化学性能
文献传递
La_(0.7)Mg_(0.3)Ni_(3.4-x)Co_(0.6)Mn_x(x=0.0~0.5)贮氢电极合金的结构、储氢特性及电化学性能被引量:13
2005年
La0.7Mg0.3Ni3.4-xCo0.6Mnx(x=0.0-0.5)合金主要由(La,Mg)Ni3相和LaNi5相构成,各相的晶胞参数和晶胞体积均随Mn含最的增加而增大。随Mn含量的增加,合金的放氢平衡压力从0.128MPa(x=0.0)下降到0.067MPa(x=0.5),导致最大吸氢量从x=0.0时的1.19%(质量分数,下同)逐渐增加到x=0.4时的1.38%。合金的最大放电容量随Mn含量的增加首先从330.4mAh/g(x=0.0)增加到360.6mAh/g(x=0.4),然后减小到346.9mAh/g(x=0.5)。随Mn替代量的增加,合金电极的高倍率放电能力先改善后降低,合金电极的表面反应阻抗先降低后升高,而氢的扩散系数先增加后减小,说明合金的电化学动力学性能首先提高然后降低。
刘永锋潘洪革金勤伟李锐应窕雷永泉
关键词:贮氢合金P-C-T曲线电化学性能
AB<sub>3</sub>型稀土贮氢电极合金研究
本文在全面综述非AB<sub>5</sub>型La-Ni系贮氢合金的国内外研究进展的基础上,确定了以AB<sub>3</sub>型(A=稀土元素、Mg、Ca及Y元素,M=Ni、Co、Al、Cu、Zn元素)贮氢合金作为研究...
金勤伟
关键词:微结构电化学性能
热处理对La_(0.7)Mg_(0.3)Ni_(2.8)Co_(0.5)贮氢合金电化学性能的影响被引量:19
2003年
La0.7Mg0.3Ni2.8Co0.5贮氢电极合金经过适当热处理后(1123K),最大放电容量、循环稳定性、高倍率放电性能(HRD)、交换电流密度(I0)以及极限电流密度(IL)都有明显改善,铸态合金电极的最大放电容量为392mAh/g,放电电流密度Id=2000mA/g时,HRD2000=74.0%,I0=266.7mA/g,IL=3425.5mA/g;经1123K保温8h退火的合金电极的最大放电容量提高到414mAh/g,HRD2000=76.2%,I0=407.9mA/g,IL=3753.6mA/g。X射线衍射(XRD)分析表明,衍射峰宽度随着退火温度的升高而变窄,其原因是合金经退火处理相结构的变化和成分的均匀化。
刘永锋金勤伟高明霞朱云峰张志鸿潘洪革
关键词:贮氢合金电化学特性
温度对La-Mg-Ni-Co-Mn贮氢电极合金电化学性能的影响被引量:10
2004年
系统研究了温度对La0.7Mg0.3Ni2.875Co0.525Mn0.1贮氢合金电化学性能尤其是电化学动力学性能的影响。结果表明:La0.7Mg0.3Ni2.875Co0.525Mn0.1合金由(La,Mg)Ni3相和LaNi5相构成。合金的最大放电容量随着温度升高从-20℃时的277.5mAh/g增加到30℃时的406.2mAh/g。随着温度升高,合金放电平台电位逐渐变负,放电过电位逐渐减小,合金电极的极化减弱。高倍率性能、交换电流密度、氢的扩散系数研究表明合金的电化学动力学性能随着温度升高不断提高。该合金的氢扩散活化能为17.6kJ/mol。
刘永锋潘洪革金勤伟李锐李寿权葛红卫雷永泉
关键词:贮氢合金温度特性电化学性能
共1页<1>
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