纳米晶-非晶高容量贮氢电极合金及其制备方法.docx
快乐****蜜蜂
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
纳米晶-非晶高容量贮氢电极合金及其制备方法.docx
纳米晶-非晶高容量贮氢电极合金及其制备方法摘要:贮氢材料是氢能源领域研究的热点之一。纳米晶-非晶高容量贮氢电极合金具有很高的储氢能力和快速的储氢/放氢速度,被认为是理想的贮氢材料之一。本文通过综合分析研究了纳米晶-非晶高容量贮氢电极合金的制备方法,并对其独特的储氢性能进行了讨论。研究结果表明,纳米晶-非晶高容量贮氢电极合金的制备方法对其储氢性能具有重要影响,同时纳米晶和非晶结构的存在也是实现高储氢能力的关键。关键词:纳米晶,非晶,高容量,贮氢电极合金,制备方法1.引言氢能源作为一种清洁、高效的能源形式,受
铁基非晶纳米晶合金及其制备方法、非晶铁芯及其应用.pdf
本申请涉及一种铁基非晶纳米晶合金及其制备方法、非晶铁芯及其应用,属于金属材料技术领域。该铁基非晶纳米晶合金的化学式为:Fe<base:Sub>a</base:Sub>Co<base:Sub>b</base:Sub>Si<base:Sub>c</base:Sub>B<base:Sub>d</base:Sub>M<base:Sub>e</base:Sub>Cu<base:Sub>f</base:Sub>;其中,M为V、Ta、Nb中一种或几种的组合,a、b、c、d、e、f为对应元素的原子百分数,50≤a≤85,
铁基非晶纳米晶合金、其应用及其制备方法.pdf
本申请涉及一种铁基非晶纳米晶合金、其应用及其制备方法,属于金属材料技术领域。铁基非晶纳米晶合金的化学式为:Fe<base:Sub>a</base:Sub>Co<base:Sub>b</base:Sub>Mo<base:Sub>c</base:Sub>Cu<base:Sub>d</base:Sub>Nb<base:Sub>e</base:Sub>Si<base:Sub>f</base:Sub>B<base:Sub>g</base:Sub>;其中,a、b、c、d、e、f、g为对应元素的原子百分数,70≤a≤8
铁基非晶纳米晶合金、其应用及其制备方法.pdf
本申请涉及一种铁基非晶纳米晶合金、其应用及其制备方法,属于金属材料技术领域。铁基非晶纳米晶合金的化学式为:Fe<base:Sub>a</base:Sub>Co<base:Sub>b</base:Sub>Mo<base:Sub>c</base:Sub>Cu<base:Sub>d</base:Sub>Nb<base:Sub>e</base:Sub>Si<base:Sub>f</base:Sub>B<base:Sub>g</base:Sub>;其中,a、b、c、d、e、f、g为对应元素的原子百分数,70≤a≤8
一种非晶纳米晶合金带材及其制备方法.pdf
本发明涉及一种非晶纳米晶合金带材及其制备方法。采用平面流技术制造非晶纳米晶合金带材,制备过程中喷嘴包中合金液温度的波动范围不大于20℃,进入熔潭之前冷却辊外圆周表面温度的波动范围不大于50℃,带材在剥离冷却辊外圆周表面时剥离温度的波动范围不大于50℃。通过该方法制备得到,在同一炉次内部的带材长度及宽度方向的不同部位,带材的晶化温度差值不大于2℃;在不同炉次之间,带材的晶化温度差值不大于5℃。本发明制备的非晶纳米晶合金带材具有优良的晶化温度一致性,提高后续的热处理效率,并保证热处理后带材或铁心的磁性能的一致