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退火处理对新型无镁Y0.7La0.3Ni3.25Al0.1Mn0.15储氢合金结构和电化学性能的影响
作者姓名:邓安强  罗永春  夏元华  彭思慧  马伟旗  赵旭东  杨洋  侯晓东
作者单位:1. 兰州理工大学省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室, 兰州 730050;2. 兰州理工大学材料科学与工程学院, 兰州 730050;3. 宁夏大学机械工程学院, 银川 750021;4. 中国工程物理研究院核物理与化学研究所, 绵阳 621999
基金项目:国家自然科学基金(批准号:51761026);宁夏自然科学基金(批准号:2019AAC03003);省部共建有色金属先进加工与再利用国家重点实验室(兰州理工大学)开放课题(批准号:SKLAB02019004)资助~~
摘    要:通过电弧熔炼制备了无镁La-Y-Ni系A2B7型Y0.7La0.3Ni3.25Al0.1Mn0.15合金, 并在高纯0.2 MPa Ar气氛下分别对合金进行850~1050 ℃真空24 h退火热处理. 通过X射线衍射(XRD)、 中子衍射(ND)、 扫描电子显微镜/能量分散谱(SEM/EDS)和电化学测试方法研究了退火温度对合金结构和性能的影响. 结构分析表明, 铸态合金由CaCu5, Ce5Co19, Gd2Co7, Ce2Ni7多相构成, 随着退火温度升高, CaCu5, Ce5Co19, Gd2Co7相逐步减少直至消失, Ce2Ni7主相相丰度逐步增加. 900~950 ℃退火时, 合金为单相Ce2Ni7结构. 退火温度继续升高, 合金中出现少量PuNi3相. 合金电极的最大放电容量随着退火温度的升高先增加后降低. 从铸态的307.6 mA·h/g增加到900 ℃退火时的最大值393.1 mA·h/g, 后又降到1050 ℃退火时的366.4 mA·h/g. 合金电极的电化学循环稳定性随退火温度的升高而升高, 循环100次后电化学容量保持率(S100)从铸态的66%上升到1050 ℃退火后的88.5%, 900~950 ℃退火时, 合金电极具有较好的综合电化学性能.

关 键 词:退火处理  储氢合金  结构  电化学性能  
收稿时间:2019-07-31
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