Mg<,50>Ni<,50>氢化物电极的交流阻抗研究

来源 :第九届全国电化学会议暨全国锂离子蓄电池研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:chenwu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
镍--金属氢化物电池是一种正在飞速发展的新型化学电源,但目前对其负极-氢化物电极放电过程的速度控制性步骤尚无一致的认识。该文用交流阻抗法研究了以用机械合金化方法合成Mg〈,50〉Ni〈,50〉非晶态合金为储氢合金的氧化物电极放电过程,结果发现氢原子在储氢合金中的扩散过程是氢化物电极放电反应的速度控制性步骤。对该电极进行的循环伏安研究也证实了上述结果。此外,随着电极放电深度的增加,电极表面电荷转换过程的阻抗也增大,这主要是由于随着放电深度的增加,氢在固相中的扩散速度减小,且氢化物表面活性降低。
其他文献
提出了强化排气过程的帘线通道理论和该理论特有的端点效应和屏蔽效应,从而得到了一些有利于减少外胎气泡的措施。应用帘线通道理论分析和防止了8.25-1614PR轮胎下胎侧气泡、工程机械轮胎
虽然信息技术的运用给高职应用写作教学带来了很大变化,使课堂教学手段变得多样化,但当前信息技术的使用仍存在一些问题.对从当前高职应用写作课堂教学存在的一些问题进行研
近年来,信息技术迅速蹿升为教育领域的宠儿,它与教育的融合推动了课堂教学和资源建设的优化,促进了学习方式的改变.随着智慧教育提上议程,教师数字素养的培养日益受到重视,对