制备了Mg-14Li-1Al (LA141),LA141-0.3Y,LA141-0.3Sr和LA141-0.3Y-0.3Sr合金,采用动电势极化曲线,恒电势电流-时间曲线,交流阻抗技术以及扫描电子显微镜等手段测试了这些合金在0.7 mol/L氯化钠溶液中的电化学性能.研究了氧化镓作为电解液添加剂对镁合金恒电势放电性能的影响.结果表明:在有与无氧化镓的情况下,合金的电化学活性和利用效率都按照以下顺序递增:LA141<LA141-0.3Sr<LA141-0.3Y<LA141-0.3Y-0.3Sr,电解液中添加氧化镓分别将放电电流密度和利用效率提高了至少4%和13%.交流阻抗测试结果表明合金的极化阻抗按照以下顺序递减:LA141>LA14-0.3Sr>LA141-0.3Y>LA141-0.3Y-0.3Sr.扫描电子显微镜观察发现,镁中添加Y和Sr可以阻止合金表面浓密氧化物的生成并且可以加快其在电解液中的脱落.在提高镁合金电化学性能方面,Y的作用比Sr的作用强,当Y和Sr同时添加进镁合金中,效果都将比单独添加Y和Sr的任何一种更好.LA141-0.3Y-0.3Sr表现出了最好的电化学活性和利用效率,而且合金表面的放电产物也最疏松.
参考文献
[1] | Medeiros M G;Bessette R R;Deschenes C M et al.[J].Journal of Power Sources,2004,136:226. |
[2] | Hasvold O;Storkersen N J;Forseth S et al.[J].Journal of Power Sources,2006,162:935. |
[3] | Yang W;Yang S;Sun W et al.[J].Electrochimica Acta,2006,52:9. |
[4] | Medeiros M G;Zoski C G .[J].The Journal of Physical Chemistry B,1998,102:9908. |
[5] | Hamlen P P;Atwater D W.Handbook of Batteries[M].New York:mcgraw-hill Publications,2002:381. |
[6] | Medeiros M G;Bessette R R;Deschenes C M et al.[J].Journal of Power Sources,2001,96:236. |
[7] | Medeiros M G;Dow E G .[J].Journal of Power Sources,1999,80:78. |
[8] | Cao Dianxue;Wu Lin;Wang Guiling et al.[J].Journal of Power Sources,2008,183:799. |
[9] | Udhayan R;Muniyandi N;Mathur P B et al.[J].Corrosion,1992,27:68. |
[10] | Oehr K H;Splinter S;Jung J C-Y et al.[P].US 6706432,2004. |
[11] | Feng Y;Wang R C;Yu K et al.[J].Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2007,17:1363. |
[12] | Wang N G;Wang R C;Peng C Q et al.[J].Transactions of Nonferrous Metals Society of China,2010,20:1403. |
[13] | Cao Dianxue;Wu Lin;Sun Yong et al.[J].Journal of Power Sources,2008,177:624. |
[14] | Lü Yanzhuo;Xu Yan;Cao Dianxue .[J].Journal of Power Sources,2011,196:8809. |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%