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定制Co-Si材料-Mg基儲(chǔ)氫合金材料/碳基吸附儲(chǔ)氫材料
Co-Si材料和Mg基儲(chǔ)氫合金的制備與電化學(xué)性能研究
摘要:Co-非金屬化合物,如Co-BN和CoB等在堿液中表現(xiàn)出的電化學(xué)性能,但該類(lèi)型材料的電化學(xué)反應(yīng)機(jī)理尚不清楚;Mg基儲(chǔ)氫合金具有儲(chǔ)氫量高、資源豐富和成本低廉等特點(diǎn)是Ni-MH電池潛在的負(fù)極材料之一,但合金中Mg的腐蝕導(dǎo)致其電化學(xué)循環(huán)穩(wěn)定性較差。針對(duì)以上問(wèn)題和研究現(xiàn)狀,研究了Co-非金屬化合物Co-Si和Mg基儲(chǔ)氫合金兩類(lèi)材料?! ?br style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box;" />均勻混合法制備了Co-Si系列材料,考察了它們的結(jié)構(gòu)和電化學(xué)性能。研究發(fā)現(xiàn),Co-Si材料中的Co和Si保持著各自原有的晶體結(jié)構(gòu)和形貌:相對(duì)于Co和Si,Co-Si材料的電化學(xué)性能,且Co與Si質(zhì)量比為4:1時(shí)較佳,25 mA/g放電電流密度下,較大放電比容量為419.9 mAh/g,經(jīng)過(guò)50次充放電循環(huán)放電比容量保持在352.2 mAh/g,相應(yīng)的容量保持率S50為83.9%。熔煉法制備的Co-Si材料分別為Co2Si、CoSi和CoSi2合金相,合金的放電比容量較低,活化周期較長(zhǎng),但循環(huán)穩(wěn)定性較好,活化后Co2Si、CoSi和CoSi2較大放電比容量分別為192.9 mAh/g、173.6 mAh/g和176.4 mAh/g,經(jīng)115次充放電循環(huán)容量保持率S115分別為87.9%、94.8%和92.1%。探討了Co2Si合金電極的電化學(xué)反應(yīng)機(jī)理,初步推斷出合金電極的電化學(xué)反應(yīng)存在吸放氫和氧化還原兩個(gè)過(guò)程,活化前電極存在吸放氫反應(yīng),隨著循環(huán)的進(jìn)行,合金中的Si慢慢溶解,合金的結(jié)構(gòu)逐漸被,同時(shí)Co溶出并發(fā)生氧化還原反應(yīng),*活化后電極過(guò)程以Co的氧化還原為主。
采用機(jī)械球磨將機(jī)械合金化法制備的CoSi與MgNi合金進(jìn)行復(fù)合制備了MgNi-CoSi復(fù)合合金材料,研究并優(yōu)化了制備條件。結(jié)果表明,復(fù)合合金為非晶態(tài)結(jié)構(gòu);相對(duì)于MgNi合金,復(fù)合合金循環(huán)穩(wěn)定性得到,并且復(fù)合時(shí)間為10 h,MgNi與CoSi質(zhì)量比為100:10時(shí)較佳,經(jīng)過(guò)30周充放電循環(huán)容量保持率比MgNi合金了35.4%?! ?br style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box;" />采用機(jī)械球磨將化學(xué)還原法制備的NiP和CoP分別與MgNi合金進(jìn)行復(fù)合制備了MgNi-NiP和MgNi-CoP復(fù)合合金材料,研究并優(yōu)化了制備條件。結(jié)果表明,復(fù)合合金為非晶態(tài)結(jié)構(gòu);相對(duì)于MgNi合金,復(fù)合合金循環(huán)穩(wěn)定性得到;對(duì)于MgNi-NiP,復(fù)合時(shí)間為10 h,MgNi與NiP質(zhì)量比為100:10時(shí)其循環(huán)穩(wěn)定性較佳,經(jīng)過(guò)50周充放電循環(huán)容量保持率比MgNi合金了31.1%;對(duì)于MgNi-CoP,復(fù)合時(shí)間為20 h,MgNi與CoP質(zhì)量比為100:5時(shí)其電化學(xué)性能較佳,經(jīng)過(guò)50周充放電循環(huán)容量保持率比MgNi合金了17.2%?! ?br style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box;" />機(jī)械合金化法成功制備了MgTi0.1Al0.1-xPdxNi(x=0.02-0.08)系列合金,研究了其結(jié)構(gòu)和電化學(xué)性能。發(fā)現(xiàn),系列合金主相均為非晶態(tài)結(jié)構(gòu),合金顆粒的形貌和粒徑分布相似;當(dāng)Pd的量為0.06時(shí),合金具有較佳的循環(huán)穩(wěn)定性,25 mA/g放電電流密度下,放電比容量為365.2 mAh/g,經(jīng)過(guò)100周充放電循環(huán)放電比容量為214.1 mAh/g,相應(yīng)的保持率S100為58.6%。
產(chǎn)品供應(yīng):
貯氫合金錠儲(chǔ)氫材料
鎳氫動(dòng)力電池儲(chǔ)氫材料
硼-烷氨絡(luò)合物
英文名稱(chēng):azane,boron
CAS號(hào):13774-81-7
硼氘化鋰
英文名稱(chēng):lithium,tetradeuterioboranuide
CAS號(hào):15246-28-3
溴化釩
英文名稱(chēng):tribromovanadium
CAS號(hào):13470-26-3
三氯化鈧
英文名稱(chēng):Scandium(Iii) Chloride
CAS號(hào):10361-84-9
中文別名:氯化鈧
硼-氫-化鎂
英文名稱(chēng):magnesium,boranuide
CAS號(hào):16903-37-0
氫-氟-酸45%
碳酸氫鈉
磷酸氫二鈉
碳酸氫鈉
5-溴基異萘酸
CAS : 23351-91-9
氫化鈉
CAS : 7646-69-7
硼-氫-化鈉
CAS : 16940-66-2
氫化鉀
CAS : 7693-26-7
電解質(zhì):
雙(氟磺酰)亞胺鈉
CAS : 100669-96-3
雙(三氟甲基磺?;?/font>)酰亞胺鈉
CAS : 91742-21-1
雙九氟-1-丁烷磺酰亞胺鉀
CAS : 129135-87-1
(氟磺酰)(三氟甲磺酰)亞氨基鉀
CAS : 860653-59-4
雙(氟磺酰)亞胺鉀
CAS : 14984-76-0
三(三氟甲烷磺酰基)甲基化鉀
CAS : 114395-69-6
雙(三氟甲磺?;?/font>)酰亞胺鎂(II)
CAS : 133395-16-1
雙(三氟甲磺酰基)亞胺錳(II)
CAS : 207861-55-0
六氟磷酸鋰
CAS : 21324-40-3
(氟磺酰)(三氟甲磺酰)亞氨基鋰
CAS : 192998-62-2
九氟-1-丁烷磺酸鋰
CAS : 131651-65-5
丙酮酸鋰一水合物[GOT, GPT標(biāo)準(zhǔn)品的保護(hù)劑]
CAS : 2922-61-4
雙(五氟乙基磺?;?/font>)亞氨基鋰
CAS : 132843-44-8
雙(氟磺酰)亞胺鋰
CAS : 171611-11-3
雙(三氟甲基磺酰基)酰亞胺銫(I)
CAS : 91742-16-4
雙(三氟甲基磺?;?/font>)酰亞胺鈣(II)
¥319.00
CAS : 165324-09-4
雙(三氟甲基磺酰基)亞胺鋇(II)
CAS : 168106-22-7
雙乙二酸硼酸鋰
CAS : 244761-29-3
鈉離子選擇性電極溶液
銀離子選擇性電極溶液
鉀離子選擇性電極溶液
根離子選擇性電極溶液
氧化氮離子選擇性電極溶液
鉛離子選擇性電極溶液
離子選擇性電極溶液
氟離子選擇性電極溶液
銅離子選擇性電極溶液
氯離子選擇性電極溶液
二氧化碳(碳酸根)離子選擇性電極溶液
鈣離子選擇性電極溶液
細(xì)氮化鈣 儲(chǔ)氫材料 二氮化三鈣 Ca3N2
氫化鈦 Titanium hydride
(TiH2 二氫化鈦,微納米級(jí)氫化鈦 氫化鈦)
氫化鉿 Hafnium hydride
(HfH2 氫化鉿,微納米級(jí)氫化鉿 氫化鉿)
氫化鋯 Zirconium hydride
( ZrH2 二氫化鋯,微納米級(jí)二氫化鋯, 氫化鋯 )
原位XRD儲(chǔ)氫材料分析
原位XAS儲(chǔ)氫材料分析
原位中子散射儲(chǔ)氫材料分析
原位SEM和TEM儲(chǔ)氫材料分析
原位Raman儲(chǔ)氫材料分析
原位NMR儲(chǔ)氫材料分析
金屬鑭 稀土金屬鑭99.5% 用于儲(chǔ)氫合金 電池負(fù)極材料 中間合金添加劑
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小編:wyf 04.21
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