《表2 La0.7Mg0.3-xTixNi2.5Co0.5 (x=0~0.15)活化后和90次循环后的交换电流密度》

《表2 La0.7Mg0.3-xTixNi2.5Co0.5 (x=0~0.15)活化后和90次循环后的交换电流密度》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《复相La-Mg-Ti-Ni-Co基AB_3型储氢合金的相结构与电化学性能衰退机理研究》


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计算的结果列于表2。从表2可知,活化后的La0.7Mg0.3-xTixNi2.5Co0.5 (x=0~0.15)的交换电流密度随着Ti含量的增加呈先增大后减小态势,从x=0条件下,交换电流密度为147.7mA/g增加至x=0.05条件下的151.7mA/g,然后降低到x=0.15条件下的115.8mA/g;而90次循环后的交换电流密度,则从x=0条件下的58.1mA/g增加至x=0.05条件下的64.9mA/g,然后降至x=0.15条件下的42.2mA/g。虽然La0.7Mg0.3-xTixNi2.5Co0.5 (x=0~0.15)在活化后和循环后交换电流密度的变化规律一致,但交换电流密度值相对于初始阶段却明显降低,这说明循环过程中合金的表面反应活性均有大幅度的下降。根据以上结果可以得出少量的Ti能够提高合金的耐腐蚀性能,使合金表面反应活性保持相对较好,但随着合金中Ti含量的不断增加,Ti的钝化层逐渐加厚,会阻碍合金和与电解质之间的界面反应,从而降低了合金的储氢容量和放电速率。