【摘 要】
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采用球磨复合加高温烧结处理(BMS)及机械复合加高温烧结处理(MMS)两种方法制备了纳米复合材料ZrTi(NiVMnCo)-x%Mg(x=10,20).XRD、TEM-SAED分析结果表明,BMS和MMS的复合储氢材
【机 构】
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中国科学院金属研究所(辽宁沈阳)国家高技术绿色材料发展中心(北京)
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采用球磨复合加高温烧结处理(BMS)及机械复合加高温烧结处理(MMS)两种方法制备了纳米复合材料Zr<,0.9>Ti<,0.1>(Ni<,0.55>V<,0.12>Mn<,0.28>Co<,0.05>)<,2.0>-x%Mg(x=10,20).XRD、TEM-SAED分析结果表明,BMS和MMS的复合储氢材料均是由MgCu<,2>型立方结构的C15-Laves相AB<,2>和密排立方结构的纯Mg构成,未发现两相之间的合金化效应.复合材料中的AB<,2>和Mg都属于纳米晶体.电化学性能测试结果表明,复合材料MMS电极的最大放电容量为410mAh/g(x=10),而BMS的最大放电容量为360mAh/g(x=20).在高倍率下(≥10C),BMS电极的容量衰减率明显小于MMS电极.BMS(AB<,2>-10%Mg)电极的高倍率放电性能最好.电化学动力学特性是当高倍率(≥10C)放电时,电极反应控制步骤以电荷传输控制为主;但BMS(AB<,2>-10%Mg)电极的反应特性却是电荷传输控制和氢扩散控制的联合协同作用,表现有高倍率放电容量.因此,新型纳米复合储氢材料既适用于高能量型NH/Ni动力电池更适合高功率型MH/Ni动力电池.
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