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检索条件:作者=韩选利  

  • 论文(8)

纯La及混合稀土镁基储氢合金的性能研究

侯雪燕 , 韩选利 , 许妮君 , 朱睿

稀有金属材料与工程

用共沉淀还原扩散法制备了不同化学计量比的LaMg2Ni9-xCOx(x=0.3~6.0)和MlMg2Ni9-xCox(x=0.3~4.5)稀土镁基储氢电极合金.电化学测试结果表明:制得的合金活化性能良好;在Co含量x逐渐增大的过程中,合金的活化次数没有发生明显的变化,合金的放电容量逐渐减小,合金的循...

关键词: 储氢合金 , 共沉淀还原扩散法 , 电化学性能 , MgNi2相

化学镀镍对LaMgNi3.7Co0.3储氢合金电化学性能的影响

项中毅 , 韩选利 , 樊星 , 孙强强

电镀与涂饰

在LaMgNi3.7Co0.3储氢合金粉末表面进行化学镀镍处理.镀覆镍的合金粉末与镍粉混合后涂于泡沫镍上制成电极.当镀液中Ni2+为40 g/L、温度为50℃、镀液pH为8.0、反应时间为30 min时,合金电极在6 mol/L KOH电解液中的最大放电容量和循环稳定性都有显著提高,合金电极的交换电...

关键词: 镧-镁-镍-钴合金 , 储氢 , 化学镀镍 , 电化学

稀土-镁-镍系贮氢合金电极材料的最新研究进展

韩选利 , 侯雪燕 , 许妮君 , 朱睿

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2007.05.022

综述了最近几年稀土-镁-镍系贮氢合金电极的最新研究进展,主要包括合金材料的组成、制备方法、微观结构以及吸放氢动力学行为和电化学性能等方面的研究.发现复合体系的放电容量为此类合金中最大的,可达到1014 mA·h·g-1.分析讨论了多元合金的复杂结构,各种替代元素对材料性能影响的原因.指出了稀土-镁-...

关键词: 稀土-镁-镍 , 贮氢合金 , 微观结构 , 电化学性能

LaMg2Ni2.7Co2.1Mn2.7Cu1.5滴涂TiO2复合电极的制备及电化学性能

王姗姗 , 韩选利 , 张良 , 钟吕玲 , 李斌强

稀有金属材料与工程

采用共沉淀还原扩散法制备AB3型储氢合金LaMg2Ni2.7Co2.1Mn2.7Cu1.5,水热法制备TiO2光催化剂粉体,表面滴涂法制备TiO2/LaMg2Ni2.7Co2.1Mn2.7Cu1.5光催化剂复合电极,并用XRD对合金和光催化剂结构进行分析,在电池测试仪上对复合电极在有、无光照条件下的...

关键词: AB3型储氢合金 , TiO2 , 复合电极 , 电化学性能

化学镀铜对LaMgNi3.7Co0.3储氢合金电化学性能的影响

朱彦平 , 韩选利 , 樊星

电镀与涂饰

在LaMgNi<,3.7>Co<,0.3>储氢合金粉末表面进行化学镀铜处理.覆铜后的合金粉末与镍粉混合后涂于泡沫镍上制成电极.当镀液中Cu<'2+>为1.2g/L,温度为30°C,pH为3.0,反应时间为2min时,合金电极在6 mol/L KOH电解液中的最大放...

关键词: 储氢合金 , 化学镀铜 , 电化学性能

化学复合镀对LaMg2Ni6Mn3合金表面结构及电化学性能的影响

聂伟 , 韩选利 , 许妮君

电镀与涂饰

分别对AB3型贮氢合金(LaMg2Ni6Mn3)进行化学镀铜、化学镀镍及复合化学镀铜--镍合金.化学镀铜--镍合金后,最大放电容量由319 mA-h/g增大到390 mA-h/g,合金的容量衰减率从20%降至1%.X射线衍射结果显示,CuNi4O相和Mg2Ni3O相是导致合金最大放电容量增大以及循环...

关键词: 贮氢合金 , 化学复合镀 , , , 电化学

Mn部分替代Ni对LaMg2Ni9系列储氢合金电化学性能的影响

齐白羽 , 韩选利 , 朱睿

稀土 doi:10.3969/j.issn.1004-0277.2008.05.013

采用共沉淀还原扩散法制备了LaMg2Ni9系列AB3型储氢合金,研究了LaMg2Ni9-xMnx(0.0≤x≤4.5)储氢合金的放电容量,循环稳定性和活化性能,并用X射线衍射和扫描电镜对产物的组织结构进行微观分析.结果表明,采用该方法制备的LaMg2Ni9-xMnx(0.0≤x≤4.5)系列合金,x...

关键词: AB3型贮氢合金 , Mn部分取代 , 电化学性能 , 共沉淀还原扩散法

AB3型LaMg2Ni9-x-y-zCoxMnyCuz储氢合金的制备及电化学性能研究

樊星 , 韩选利 , 齐白羽

稀有金属材料与工程

根据正交试验方案,采用共沉淀还原扩散法制备LaMg<,2>Ni<,9-x-y-z>Co<,x>Mn<,y>Cu<,z>(x=1.8,2.1,2.4,2.7,3.0;y=2.1,2.4,2.7,3.0,3.3;z=0.3,0.6,0.9,1....

关键词: AB3型储氢合金 , 共沉淀还原扩散法 , 多元素替代 , 电化学性能