简介概要

无钴LaNi4.1Al0.3Mn0.4Si0.2Fex(x=0~0.4)储氢合金性能

来源期刊:稀有金属材料与工程2013年第6期

论文作者:马小波 吴怡芳 柳永宁 陈元振 李成山

文章页码:1287 - 1290

关键词:储氢合金;放电容量;循环稳定性;

摘    要:采用电弧熔炼制备LaNi4.1Al0.3Mn0.4Si0.2Fex(x=0~0.4)储氢合金,借助XRD、SEM等分析LaNi4.1Al0.3Mn0.4Si0.2Fex合金的晶体结构和相组成,并研究合金的电化学性能。结果表明:合金主要由LaNi5单相组成,当x≥0.1时,在LaNi5主相上分布着些许灰色的第二相。随着LaNi4.1Al0.3Mn0.4Si0.2Fex(x=0~0.4)合金中Fe的加入量增加,合金最大放电容量由295.4mAh/g(x=0)降低到278.2mAh/g(x=0.4),活化次数也由10次增加到18次。同时合金200次循环后的容量保持率却由66.85%(x=0)提高到93.33%(x=0.4)。

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无钴LaNi4.1Al0.3Mn0.4Si0.2Fex(x=0~0.4)储氢合金性能

马小波1,吴怡芳1,2,柳永宁2,陈元振2,李成山1

1. 西北有色金属研究院2. 西安交通大学金属材料强度国家重点实验室

摘 要:采用电弧熔炼制备LaNi4.1Al0.3Mn0.4Si0.2Fex(x=0~0.4)储氢合金,借助XRD、SEM等分析LaNi4.1Al0.3Mn0.4Si0.2Fex合金的晶体结构和相组成,并研究合金的电化学性能。结果表明:合金主要由LaNi5单相组成,当x≥0.1时,在LaNi5主相上分布着些许灰色的第二相。随着LaNi4.1Al0.3Mn0.4Si0.2Fex(x=0~0.4)合金中Fe的加入量增加,合金最大放电容量由295.4mAh/g(x=0)降低到278.2mAh/g(x=0.4),活化次数也由10次增加到18次。同时合金200次循环后的容量保持率却由66.85%(x=0)提高到93.33%(x=0.4)。

关键词:储氢合金;放电容量;循环稳定性;

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