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卢照

作品数:6 被引量:7H指数:2
供职机构:中南大学粉末冶金研究院更多>>
发文基金:国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金广西教育厅科研项目更多>>
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
  • 1篇学位论文

领域

  • 6篇金属学及工艺
  • 6篇一般工业技术

主题

  • 5篇合金
  • 5篇储氢
  • 4篇储氢性能
  • 4篇X
  • 3篇电化学
  • 3篇储氢合金
  • 2篇电化学性能
  • 2篇合金储氢
  • 2篇PR
  • 2篇LA
  • 1篇电化学特性
  • 1篇电极
  • 1篇电性能
  • 1篇性能研究
  • 1篇贮氢
  • 1篇贮氢性能
  • 1篇相组成
  • 1篇机械合金化
  • 1篇机械合金化制...
  • 1篇合金电极

机构

  • 5篇广西大学
  • 2篇百色学院
  • 1篇中南大学

作者

  • 6篇卢照
  • 4篇郭进
  • 3篇蓝志强
  • 2篇卿培林
  • 1篇覃昌生
  • 1篇闫文宁
  • 1篇高召习
  • 1篇何兵
  • 1篇黄显吞
  • 1篇邓年进
  • 1篇刘奕新
  • 1篇蒋津辉
  • 1篇彭雯琦
  • 1篇覃铭
  • 1篇李书波

传媒

  • 2篇材料导报
  • 1篇稀有金属
  • 1篇广西科学
  • 1篇粉末冶金材料...

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2014
  • 3篇2012
  • 1篇2011
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
La_(0.7)Zr_(0.1)Mg_(0.2)Ni_(3.4-x)Co_xFe_(0.1)合金的制备与电化学性能研究
2012年
在氩气保护下采用电磁感应熔炼制备La0.7Zr0.1Mg0.2Ni3.4-xCoxFe0.1(x=0.15,0.25,0.35,0.45)合金,研究合金的相结构,以及Co元素部分取代Ni元素对合金的气态储氢性能和电化学性能的影响。结果表明,合金主要由LaNi5、LaNi2以及La2MgNi9相组成。合金电极的最大放电容量分别为346.7mAh/g(x=0.15)、320.3mAh/g(x=0.25)、363.0mAh/g(x=0.35)和313.3mAh/g(x=0.45),经过65个充放电循环后,合金电极的容量保持率从63.0%(x=0.15)增加到80.2%(x=0.35),然后再下降到75.0%(x=0.45)。La0.7Zr0.1Mg0.2Ni3.15Co0.25Fe0.1合金具有较高的高倍率放电性能(HRD1200%=67.3)和较大的极限电流密度(IL=386.8 mA/g),显示出其良好的电化学动力学性能。
蓝志强闫文宁覃昌生卢照蒋津辉郭进
关键词:储氢合金储氢性能电化学性能
机械合金化制备Mg76-xTi12+xNi9Cr3(x=4,8,12,16)合金贮氢性能的研究被引量:1
2011年
采用机械合金化制备Mg76-xTi12+xNi9Cr3(x=4,8,12,16)合金,通过X射线衍射(XRD)、热分析(DSC)、扫描电子显微镜(SEM)和压强-成分-温度(PCT)分析等方法对合金进行分析和表征。结果表明:Mg76-xTi12+xNi9Cr3(x=4,8,12,16)合金相主要由Mg2Ni相和Ti2Ni相组成,随着球磨时间的增加,合金得到明显的细化且非晶化程度提高。Mg76-xTi12+xNi9Cr3(x=4,8,12,16)合金经过20~80 h球磨后,其贮氢量分别从3.93%,3.82%,3.64%和2.81%下降到2.36%,2.16%,1.81%和2.0%;合金经过活化后,在80 s内吸氢趋于饱和,显示合金良好的吸氢速率。随着Ti/Cr比例的增大以及球磨时间的增加,合金的吸氢速率下降,经过40 h球磨后Mg76-xTi12+xNi9Cr3(x=4,8,12,16)合金氢化物的释氢温度分别为277,255,245和233℃,释氢温度随着Ti含量的增加而降低。
蓝志强李书波卢照高召习郭进
关键词:贮氢性能机械合金化
La-Mg-Ni-Co基合金储氢与电化学性能研究
在氩气保护下,采用悬浮炉制备不同元素配比的La-Mg-Ni-Co基合金。通过XRD、PCT、合金电极充放电循环稳定性、高倍率放电性能、循环伏安、线性极化、Tafel极化以及交流阻抗等实验方法研究Zr、Fe、Al、Pr等元...
卢照
关键词:储氢性能电化学性能相组成
文献传递
Co含量对La_(0.55)Pr_(0.05)Nd_(0.15)Mg_(0.25)Ni_(3.5-x)Co_xAl_(0.25)(x=0~0.4)储氢合金电极性能的影响被引量:1
2012年
采用电磁感应悬浮炉制备La0.55Pr0.05Nd0.15Mg0.25Ni3.5-xCoxAl0.25(x=0,0.1,0.2,0.3,0.4)系列合金,研究Co含量对合金的相结构、吸放氢性能和电化学性能的影响。研究结果表明,该系列合金主要由LaNi5、Nd2Ni7相组成。当Co含量大于0.2时,合金中出现La2Ni7相。压强-吸氢量-温度(Pressure-Content-Temprature)测试显示在303 K温度下,合金具有良好的吸氢性能,当x=0.4时合金的最大吸氢量为1.29(质量分数,%)。电化学测试表明:随x值变化,合金电极的最大放电容量分别为340.0(x=0.0)、346.6(x=0.1)、370.0(x=0.2)、320.0(x=0.3)和346.6(mA.h)/g(x=0.4);随Co含量增加,合金电极容量保持率不断增加,高倍率放电性能先增加后减小,循环伏安曲线、氢在合金体中的扩散系数D共同反映了合金电极的动力学特性。
覃铭何兵卿培林卢照刘奕新郭进
关键词:储氢合金电化学特性
Fe部分取代Co对La_(0.7)Zr_(0.1)Mg_(0.2)Ni_(2.75)Co_(0.75-x)Fe_x(x=0,0.05,0.1,0.15,0.2)合金储氢性能的影响被引量:3
2014年
在氩气保护下,采用磁悬浮感应熔炼方法制备La0.7Zr0.1Mg0.2Ni2.75Co0.75-x Fex(x=0,0.05,0.1,0.15,0.2)合金,并研究Fe取代Co对La0.7Zr0.1Mg0.2Ni2.75Co0.75-x Fex(x=0,0.05,0.1,0.15,0.2)合金储氢性能及电化学性能的影响。结果表明:合金主要由LaNi5和La2Ni7相组成,随着Fe含量的增加,LaNi5和La2Ni7相的晶胞体积逐渐增大,且合金中依次出现ZrFe2相(x≥0.05)和La7Ni3相(x≥0.1)。适量的Fe取代Co,不仅能提高La0.7Zr0.1-Mg0.2Ni2.75Co0.75-x Fex(x=0,0.05,0.1,0.15,0.2)合金的储氢容量,降低合金的放氢平台压,改善合金氢化物的稳定性,而且能延长合金电极的循环寿命,提高合金电极的高倍率放电性能。
彭雯琦戴豪邓年进卢照蓝志强郭进
关键词:储氢性能高倍率放电性能
La_(0.7-x)Pr_xZr_(0.1)Mg_(0.2)Ni_(2.75)Co_(0.45)Fe_(0.1)Al_(0.2)(x=0.00,0.05,0.10,0.15,0.20)合金储氢及电化学性能研究被引量:2
2016年
在Ar气保护下,采用高频感应悬浮炉制备La0.7-xPrxZr0.1Mg0.2Ni2.75Co0.45Fe0.1Al0.2(x=0.00,0.05,0.10,0.15,0.20)合金,研究Pr替代La对合金电极电化学性能的影响。结果显示,所有合金主要由LaNi5和La2Ni7相组成,以Pr替代La后,LaNi5相和La2Ni7合金相的晶胞收缩,导致氢原子在合金电极体内扩散受限,合金电极的动力学性能下降。但由于Pr的抗腐蚀作用,合金电极循环稳定性增加,经过200次充放电循环后容量保持率分别从66.2%(x=0.00)逐渐增加到69.5%(x=0.05)、73.2%(x=0.10)、74.0%(x=0.15)和75.1%(x=0.20)。
黄显吞卢照卿培林覃昌生
关键词:储氢合金储氢性能
共1页<1>
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