Đề tài : ảnh hưởng của việc thay thế một phần Ni bằng Ga và Mg lên đặc tính điện hóa và từ của hợp kim LaNi5

155 459 0
Đề tài :  ảnh hưởng của việc thay thế một phần Ni bằng Ga và Mg lên đặc tính điện hóa và từ của hợp kim LaNi5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, tiếp tục nội dung nghiên cứu trước đây và kế thừa phương pháp chế tạo hợp kim gốc LaNi5 bằng nấu chảy hồ quang, đề tài luận án “Ảnh hưởng của việc thay thế một phần Ni bằng Ga và Mg lên các đặc tính điện hóa và từ của hợp kim LaNi5” đề ra các mục tiêu như sau: - Chế tạo hợp kim gốc LaNi5 pha tạp Ga và Mg bằng phương pháp nấu chảy hồ quang và nghiền cơ học. Hệ vật liệu LaNi5-xMx (M = Ga, Mg) thu được là đơn pha và vẫn giữ nguyên cấu trúc CaCu5. Nguyên tố Ga ít bị ôxy hóa, khi thay thế Ni trong hợp kim gốc LaNi5 sẽ kéo dài thời gian sống của điện cực và quá trình phóng nạp ổn định hơn. Nguyên tố Mg pha tạp vào hợp kim LaNi5 sẽ làm tăng dung lượng của hệ vật liệu do kim loại Mg có khả năng hấp thụ hiđrô cao (7,6% khối lượng H2) [83]. - Giảm kích thước hạt vật liệu sẽ làm tăng diện tích bề mặt hấp thụ hiđrô và giảm quãng đường hấp thụ hiđrô. Mặt khác, kích thước hạt vật liệu dưới 5 μm, quá trình vỡ các hạt vật liệu trong quá trình phóng nạp không xảy ra. Nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước hạt đến tính chất điện hóa bề mặt, khả năng làm việc của điện cực âm chế tạo từ hợp kim gốc LaNi5 từ đó xác định kích thước hạt phù hợp. - Hệ vật liệu gốc LaNi5 ban đầu ở dạng khối thường có đặc tính thuận từ Pauli, sau khi hấp thụ hiđrô và sau khi nghiền cơ học đều chuyển sang trạng thái siêu thuận từ. Sự thay đổi đặc trưng từ là do Ni giải phóng ra bề mặt hạt vật liệu, nhưng nguyên nhân của sự giải phóng này lại do quá trình hiđrô hóa vật liệu. Vì vậy, ta có thể khảo sát quá trình hiđrô hóa vật liệu bằng việc đánh giá tính chất từ của chúng. Luận án được trình bày trong 124 trang, bao gồm bốn chương và các phần mở đầu, kết luận, phần tài liệu tham khảo và danh mục các bài báo đã công bố, cụ thể gồm các nội dung chính như sau: Mở đầu. Chương 1. Giới thiệu về pin nạp lại Ni-MH và vật liệu RT5. Khái niệm về pin nạp lại Ni-MH, các phản ứng xảy ra tại điện cực. Cấu trúc và các tính chất đặc trưng của vật liệu RT5. Chương 2. Các phương pháp nghiên cứu, trình bày tổng quan về các phương pháp chế tạo hợp kim, phương pháp phân tích, phương pháp chế tạo điện cực, nguyên lý và ứng dụng các phương pháp điện hóa vào nghiên cứu tính chất của vật liệu điện cực. Chương 3. Kết quả nghiên cứu hệ hợp kim LaNi5-xGax. Ảnh hưởng của sự thay thể Ga cho Ni lên tính chất từ và điện hóa của hệ vật liệu gốc LaNi5. Ảnh hưởng của việc giảm kích thước hạt lên các đặc trưng của pin Ni-MH. Chương 4. Kết quả nghiên cứu hệ hợp kim LaNi5 pha tạp Mg. Nghiên cứu ảnh hưởng của sự pha tạp Mg lên tính chất từ và điện hóa của hệ vật liệu gốc LaNi5. Việc giảm kích thước hạt là phương pháp mới để nâng cao phẩm chất của pin Ni-MH. Kết luận và kiến nghị. Tài liệu tham khảo. Danh mục các công trình đã công bố của luận án.

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐÀM NHÂN BÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY THẾ MỘT PHẦN Ni BẰNG Ga Mg LÊN ĐẶC TÍNH ĐIỆN HÓA TỪ CỦA HỢP KIM LaNi 5 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU Hà Nội - 2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐÀM NHÂN BÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY THẾ MỘT PHẦN Ni BẰNG Ga Mg LÊN ĐẶC TÍNH ĐIỆN HÓA TỪ CỦA HỢP KIM LaNi 5 Chuyên ngành: Công nghệ vật liệu điện tử Mã số: 62 52 92 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC VẬT LIỆU Người hướng dẫn khoa học: 1. GS. TS. Lưu Tuấn Tài 2. PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương Hà Nội - 2012 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của GS. TS. Lưu Tuấn Tài PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương. Các số liệu kết quả được trình bày trong luận án này được trích dẫn từ các bài báo của tôi, đã sẽ được công bố, là trung thực chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Đàm Nhân Bá LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành bản luận án này tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của rất nhiều cá nhân tập thể trong ngoài Viện ITIMS – ĐH Bách khoa Hà Nội. Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành của mình đối với những giúp đỡ quý giá đó. Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới thầy GS.TS. Lưu Tuấn Tài thầy PGS. TS. Nguyễn Phúc Dương, những người đã hướng dẫn tận tình cho tôi trong suốt quá trình làm luận án không chỉ về mặt chuyên môn mà còn là phong cách của một người nghiên cứu khoa học. Xin gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô các cán bộ làm việc tại Viện ITIMS - ĐH Bách khoa Hà Nội đã giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập thực hiện bản luận án. Nhân dịp này, tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn tới các đồng nghiệp tại khoa Khoa học cơ bản trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, nơi tôi làm việc, đã tạo điều kiện cho tôi về thời gian, những hỗ trợ về kinh phí sự động viên tinh thần rất quý giá. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tới gia đình, những người thân, bạn bè những người sống quanh tôi, đã giúp đỡ, động viên để tôi có thể hoàn thành luận văn này. Hà nội, ngày 2 tháng 5 năm 2013 Tác giả Đàm Nhân Bá i MỤC LỤC Trang MỤC LỤC 1 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TRONG LUẬN ÁN vi DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG LUẬN ÁN vii MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1 TỔNG QUAN VỀ PIN NẠP LẠI Ni-MH VẬT LIỆU RT 5 3 1.1 Pin nạp lại Ni-MH 3 1.1.1 Giới thiệu về pin nạp lại Ni-MH 3 1.1.1.1 Khái niệm về pin nạp lại 3 1.1.1.2 Cấu tạo của pin Ni-MH 4 1.1.1.3. Lịch sử phát triển của pin nạp lại Ni-MH 5 1.1.2 Các phản ứng chính xảy ra ở điện cực 8 1.1.2.1 Phản ứng điện hóa đơn giản 8 1.1.2.2 Các phản ứng chính xảy ra ở điện cực 8 1.1.2.3 Đặc trƣng nạp điện 10 1.1.2.4 Đặc trƣng phóng điện 11 1.1.3 Các phản ứng phụ xảy ra ở điện cực 12 1.1.3.1 Hiện tƣợng quá nạp 12 1.1.3.2 Hiện tƣợng quá phóng 13 1.1.3.3 Hiện tƣợng tự phóng 13 1.1.4 Thời gian sống 15 1.2 Vật liệu RT 5 15 1.2.1 Cấu trúc tinh thể của vật liệu RT 5 15 ii 1.2.2 Khả năng hấp thụ hấp phụ hiđrô của các hợp kim liên kim loại RT 5 17 1.2.3 Nhiệt động học của quá trình hấp thụ 19 1.2.4 Động học hấp thụ của vật liệu điện cực âm 20 1.2.5 Sự hấp thụ hiđrô trong các hệ điện hoá 23 1.2.6 Tính chất điện hoá của các hợp kim RT 5 24 1.2.6.1 Cấu tạo lớp điện tích kép 24 1.2.6.2 Tính chất điện hóa của hệ gốc RT 5 25 1.2.7 Các tính chất từ của các hợp kim RT 5 28 1.2.8 Ảnh hƣởng của các nguyên tố thay thế. 30 1.2.9 Sự ảnh hƣởng của kích thƣớc hạt 31 1.3 Kết luận chƣơng 1 33 Chƣơng 2 CÁC PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Chế tạo hợp kim RT 5 35 2.1.1 Động học hình thành hợp kim RT 5 35 2.1.2 Phối liệu cho quá trình nấu luyện hồ quang 36 2.1.2 Cấu tạo hệ nóng chảy hồ quang 37 2.1.3 Điều kiện quy trình chế tạo vật liệu LaNi 5 39 2.2 Phƣơng pháp thiết bị nghiền cơ học 42 2.2.1 Cối nghiền bi nghiền 44 2.2.2 Môi trƣờng nghiền 44 2.2.3 Thời gian nghiền 45 2.2.4 Tốc độ nghiền 45 2.3 Phân tích cấu trúc bằng phƣơng pháp đo nhiễu xạ tia X 45 2.4 Xác định hình dạng kích thƣớc hạt bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) 47 2.5. Các phép đo điện hoá 49 2.5.1 Hệ đo điện hóa 49 2.5.2 Đo chu kỳ phóng nạp 50 iii 2.5.3 Phƣơng pháp quét thế vòng đa chu kỳ (CV) 51 2.5.3.1. Nguyên lý chung 51 2.5.3.2. Phƣơng pháp CV trong nghiên cứu điện cực LaNi 5 53 2.5.4 Phƣơng pháp tổng trở điện hoá 55 2.5.4.1. Nguyên lý chung 55 2.5.4.2. Phƣơng pháp EIS trong nghiên cứu điện cực LaNi 5 57 2.6 Nghiên cứu tính chất từ của mẫu điện cực 59 2.6.1 Nguyên lý các phép đo từ 59 2.6.2 Cơ sở lý thuyết hàm Langenvin 62 2.7 Kết luận chƣơng 2 63 Chƣơng 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỢP KIM LaNi 5-x Ga x 64 3.1 Cấu trúc tinh thể 65 3.2 Kết quả chụp ảnh SEM 70 3.3 Các kết quả đo điện hoá 71 3.3.1 Đặc trƣng thế điện hóa mạch hở E 0 của vật liệu làm điện cực 71 3.3.2 Đặc trƣng phóng nạp của vật liệu 72 3.3.2.1 Đặc trƣng phóng nạp của vật liệu ở dạng thô 72 3.3.2.2 Đặc trƣng phóng nạp của vật liệu sau khi nghiền 74 3.3.3 Kết quả đo phổ tổng trở 77 3.3.3.1 Phổ tổng trở của các mẫu ở dạng thô 77 3.3.3.2 Ảnh hƣởng của thời gian nghiền lên phổ tổng trở 79 3.3.4 Kết quả đo Von – Ampe vòng đa chu kỳ 81 3.4 Kết quả phép đo từ 84 3.4.1 Tính chất từ của mẫu khối, mẫu bột mẫu đã phóng nạp 84 3.4.2 Tính toán số hạt từ, kích thƣớc hạt từ lớp vỏ thuận từ 89 3.4.2.1 Tính toán số hạt từ theo lý thuyết cổ điển Langevin 89 3.4.2.2 Kích thƣớc hạt từ lớp vỏ thuận từ 91 iv 3.4.2.3 Kiểm tra tính siêu thuận từ bằng hàm Langevin 92 3.4.3 Tính chất từ của các mẫu sau khi nghiền 96 3.4.3.1 Đƣờng cong từ hóa của các mẫu sau khi nghiền 96 3.4.3.2 Tính siêu thuận từ của hạt nano 97 3.4 Kết luận chƣơng 3 100 Chƣơng 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỢP KIM LaNi 5-x Mg x 102 4.1 Cấu trúc tinh thể 103 4.2 Kết quả chụp ảnh SEM 104 4.3 Các kết quả đo điện hoá 105 4.3.1 Đặc trƣng thế điện hóa mạch hở E 0 của vật liệu làm điện cực 105 4.3.2 Đặc trƣng phóng nạp của vật liệu 107 4.3.2.1 Đặc trƣng phóng nạp của vật liệu ở dạng khối 107 4.3.2.2 Đặc trƣng phóng nạp của vật liệu sau khi nghiền 108 4.3.3 Kết quả đo phổ tổng trở 110 4.3.3.1 Phổ tổng trở của các mẫu ở dạng thô 111 4.3.3.2 Ảnh hƣởng của thời gian nghiền lên phổ tổng trở 112 4.3.4 Kết quả đo Von – Ampe vòng đa chu kỳ 114 4.4 Kết quả phép đo từ 118 4.4.1 Tính chất từ của các mẫu khối 118 4.4.2 Tính chất từ của các mẫu với thời gian nghiền khác nhau 121 4.5 Kết luận chƣơng 4 122 KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 123 1 Kết luận 123 2. Kiến nghị 124 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN i v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa Ni-MH Pin Nikel Metal Hydride Ni-Cd Pin Nikel Cadimium R Nguyên tố đất hiếm (Rare Earth) T Nguyên tố kim loại chuyển tiếp (Transittion Metal) VSM Hệ từ kế mẫu rung (Vibrating Sample Magnetometry ) SQUID Từ kế lƣợng tử (Quantum Design) XRD Nhiễu xạ tia X (X-ray diffraction) SEM Scanning Electron Microscope WE Điện cực làm việc (The Working Electrode) SCE Điện cực Calomen bão hoà Hg/Hg 2 Cl 2 (Saturated Calomel Electrode) CE Điện cực đếm (The Counter Electrode) P-C-T Đƣờng đẳng nhiệt hấp thụ áp suất thành phần (Pressure – Component - Temperature) EIS Phổ tổng trở điện hoá (Electrochemical Impedance spectroscopy ) CV Vòng đa chu kỳ (cyclic voltammetry) E c ; E d Điện thế nạp; Điện thế phóng Q c ; Q d Điện tích nạp; Điện tích phóng vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU TRONG LUẬN ÁN STT Nội dung Trang Bảng 1.1 Một số thông số của các hệ pin nạp lại [106] 6 Bảng 1.2 Bảng so sánh ƣu điểm nhƣợc điểm của các loại pin nạp lại 7 Bảng 1.3 Giới hạn hàm lƣợng các nguyên tố thay thế trong LaNi 5-x M x [106] 16 Bảng 1.4 Dung lƣợng lý thuyết của các hợp kim tích trữ Hyđrô 18 Bảng 2.1 Độ âm điện bán kính nguyên tử của các nguyên tố kim loại chuyển tiếp đất hiếm 35 Bảng 2.2 Một số thông số của các kim loại thành phần trong hợp kim LaNi 5-x M x 40 Bảng 2.3 Khối lƣợng phối liệu các mẫu LaNi 5-x M x (M = Ga, Mg) 40 Bảng 3.1 Thông số mạng của các hợp chất LaNi 5-x Ga x 66 Bảng 3.2 Thông số mạng của các hợp chất LaNi 5-x Ga x sau khi hấp thụ hidro 68 Bảng 3.3 Thế mạch hở E 0 của các mẫu trƣớc khi phóng nạp 72 Bảng 3.4 Độ cảm từ nhiệt độ Curie T c 85 Bảng 3.5 Sự phụ thuộc của số hạt từ N vào nồng độ Ga trong hợp chất LaNi 5-x Ga x 91 Bảng 3.6 Kích thƣớc hạt từ phụ thuộc vào nồng độ Ga 92 Bảng 4.1 Thông số mạng của các hợp chất LaNi 5-x Mg x 103 Bảng 4.2 Thế mạch hở E 0 của các mẫu trƣớc khi phóng nạp 106 [...]... từ của hợp kim LaNi5 đề ra các mục tiêu nhƣ sau: - Chế tạo hợp kim gốc LaNi5 pha tạp Ga Mg bằng phƣơng pháp nấu chảy hồ quang nghiền cơ học Hệ vật liệu LaNi5- xMx (M = Ga, Mg) thu đƣợc là đơn pha vẫn giữ nguyên cấu trúc CaCu5 Nguyên tố Ga ít bị ôxy hóa, khi thay thế Ni trong hợp kim gốc LaNi5 sẽ kéo dài thời gian sống của điện cực quá trình phóng nạp ổn định hơn Nguyên tố Mg pha tạp vào hợp. .. cho Ni lên tính chất từ điện hóa của hệ vật liệu gốc LaNi5 Ảnh hƣởng của việc giảm kích thƣớc hạt lên các đặc trƣng của pin Ni- MH Chương 4 Kết quả nghiên cứu hệ hợp kim LaNi5 pha tạp Mg Nghiên cứu ảnh hƣởng của sự pha tạp Mg lên tính chất từ điện hóa của hệ vật liệu gốc LaNi5 Việc giảm kích thƣớc hạt là phƣơng pháp mới để nâng cao phẩm chất của pin Ni- MH Kết luận kiến nghị Tài liệu tham khảo... tạo hợp kim đất hiếm – kim loại chuyển tiếp gốc LaNi5, đã thu đƣợc những kết quả có ý nghĩa, làm nền tảng cho những nghiên cứu tiếp theo Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu trong ngoài nƣớc, tiếp tục nội dung nghiên cứu trƣớc đây kế thừa phƣơng pháp chế tạo hợp kim gốc LaNi5 bằng nấu chảy hồ quang, đề tài luận án Ảnh hưởng của việc thay thế một phần Ni bằng Ga Mg lên các đặc tính điện hóa từ. .. Hình 3.37 Sự phụ thuộc của điện lƣợng Q hệ mẫu LaNi5- xGax vào chu kỳ phóng nạp 84 Hình 3.38 Sự biến thiên của hiệu suất hoạt hóa theo số chu kỳ quét CV của LaNi5- xGax 84 Hình 3.39 Đƣờng cong từ hóa của mẫu LaNi5 85 Hình 3.40 Đƣờng cong từ hóa của mẫu LaNi4, 7Ga0 ,3 86 Hình 3.41 Đƣờng cong từ hóa của mẫu LaNi4, 5Ga0 ,5 86 Hình 3.42 Sự tăng từ độ của mẫu LaNi5 theo chu kỳ (20 oC)... đồ nhiễu xạ tia X của mẫu LaNi5- xGax 66 Hình 3.3 Giản đồ nhiễu xạ tia X của hợp chất LaNi4, 7Ga0 ,3 67 Hình 3.4 Giản đồ nhiễu xạ tia X của hợp chất LaNi4, 5Ga0 ,5 68 Hình 3.5 Giản đồ nhiễu xạ tia X của các mẫu LaNi4, 5Ga0 ,5 sau khi nghiền 69 Hình 3.6 Ảnh SEM của mẫu LaNi5 (a) LaNi4, 5Ga0 ,5 (b) sau 5 h nghiền 70 Hình 3.7 Ảnh SEM của mẫu LaNi5 (a) LaNi4, 5Ga0 ,5 (b) sau 10 h... tại điện cực Cấu trúc các tính chất đặc trƣng của vật liệu RT5 Chương 2 Các phƣơng pháp nghiên cứu, trình bày tổng quan về các phƣơng pháp chế tạo hợp kim, phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp chế tạo điện cực, nguyên lý ứng dụng các phƣơng pháp điện hóa vào nghiên cứu tính chất của vật liệu điện cực Chương 3 Kết quả nghiên cứu hệ hợp kim LaNi5- xGax Ảnh hƣởng của sự thay thể Ga cho Ni lên tính. .. Hình 3.8 Ảnh SEM của mẫu LaNi5 (a) LaNi4, 5Ga0 ,5 (b) sau 15 h nghiền 71 Hình 3.9 Ảnh SEM của mẫu LaNi5 (a) LaNi4, 5Ga0 ,5 (b) sau 20 h nghiền 71 Hình 3.10 Đƣờng cong phóng (b), nạp (a) của mẫu LaNi5 73 Hình 3.11 Đƣờng cong phóng (b), nạp (a) của mẫu LaNi4, 7Ga0 ,3 73 Hình 3.12 Đƣờng cong dung lƣợng của mẫu LaNi5- xGax 74 Hình 3.13 Đƣờng phụ thuộc của dung lƣợng vào chu kỳ... Đường cong từ hoá của mẫu khối LaNi4, 9Mg0 ,1 118 Hình 4.35 Đường cong từ hoá của mẫu khối LaNi4, 8Mg0 ,2 118 Hình 4.36 Đường cong từ hoá của mẫu khối LaNi4, 7Mg0 ,3 118 Hình 4.37 Đường cong từ hoá của mẫu khối LaNi4, 6Mg0 ,4 118 Hình 4.38 Đường cong từ hoá của mẫu khối LaNi4, 5Mg0 ,5 119 Hình 4.39 Đƣờng cong từ hoá của mẫu khối LaNi5- xMgx ở những nhiệt độ khác nhau: (a) 5 K; (b)... LaNi4, 5Ga0 ,5 với kích thƣớc 50 m 78 Hình 3.23 Đƣờng cong Nyquist của mẫu LaNi5 với kích thƣớc 50 m 78 Hình 3.24 Đƣờng cong Nyquist của mẫu LaNi5- xGax tại thế phân cực E = -1,1 V 78 Hình 3.25 Sự phụ thuộc của điện trở chuyển điện tích Rct vào hàm lƣợng thay thế Ga cho Ni7 9 Hình 3.26 Sự phụ thuộc của điện dung lớp kép Cdl vào hàm lƣợng thay thế Ga cho Ni 79 Hình 3.27 Đƣờng cong Nyquist của. .. nhiệt độ theo điện lượng tốc độ nạp điện của pin Ni- MH [123] 1.1.2.4 Đặc trưng phóng điện Dung lƣợng điện thế của pin Ni- MH trong suốt quá trình phóng đƣợc điều khiển bởi sự thay đổi của những thông số sau: Thứ nhất là tốc độ phóng; thứ hai là nhiệt độ phóng cuối cùng là điện thế phóng Nhìn chung, tốc độ phóng càng cao, dung lƣợng điện thế càng thấp Đƣờng phụ thuộc của điện thế vào dung lƣợng . đây và kế thừa phƣơng pháp chế tạo hợp kim gốc LaNi 5 bằng nấu chảy hồ quang, đề tài luận án Ảnh hưởng của việc thay thế một phần Ni bằng Ga và Mg lên các đặc tính điện hóa và từ của hợp kim. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐÀM NHÂN BÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY THẾ MỘT PHẦN Ni BẰNG Ga VÀ Mg LÊN ĐẶC TÍNH ĐIỆN HÓA VÀ TỪ CỦA HỢP KIM LaNi 5 . GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI ĐÀM NHÂN BÁ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC THAY THẾ MỘT PHẦN Ni BẰNG Ga VÀ Mg LÊN ĐẶC TÍNH ĐIỆN HÓA VÀ TỪ CỦA HỢP KIM LaNi 5

Ngày đăng: 03/04/2014, 17:17

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan