Kết quả nghiên cứu XRD

Một phần của tài liệu Chế tạo và nghiên cứu tính toán các thông số động học của điện cực hợp kim mmni3,6co0,7 mn0,3al0,4 và mmni4,3mn0,35 từ kim loại đất hiếm dùng làm điện cực âm cho ắc quy ni MH (Trang 60 - 61)

Phổ XRD của mẫu M1 và M2 được cho thấy như trong hình 15. Có thể thấy rằng mẫu M1 và M2 có dạng phổ nhiễu xạ tương tự nhau. Điều này chỉ ra rằng việc thay thế bởi Co không làm thay đổi cấu trấu vật liệu. Các peak đặc trưng cho thấy chúng có cấu trúc lục giác dạng LaNi5, nhóm không gian P6/mmm. Trên phổ XRD của cả hai loại vật liệu cũng không thấy xuất hiện các peak của một pha thứ hai, điều này chứng tỏ vật liệu chế tạo được ở dạng cấu trúc đơn pha. Các chân pic rộng chỉ ra rằng vật liệu chế tạo được có lẫn dạng vô định hình. Tuy nhiên, các peak đặc trưng của vật liệu M1 cao hơn của vật liệu M2 cho thấy vật liệu M1 tạo thành có cấu trúc tinh thể hoàn chỉnh hơn.

M1

Cường

độ

Sự trùng nhau của vị trí các peak trong cả hai mẫu M1 và M2 chỉ ra rằng, trong trường hợp này, việc thay thế Co không làm thay đổi các kích thước ô mạng. Các thông số cấu trúc của hai loại vật liệu rút ra được từ phương pháp XRD và của vật liệu LaNi5được ghi vào trong bảng 6.

Bảng 6. Thể tích ô mạng và các hằng số mạng của vật liệu M1 và M2 Vật liệu a (nm) c (nm) a/c V (nm3) Mẫu M1 0,61 0,3552 0,5823 0,1145 Mẫu M2 0,6089 0,3546 0,5824 0,1139 LaNi5 0,5012 0,3984 0,795 0,08668 Dễ dàng nhận thấy, các kích thước của ô mạng trong vật liệu M1 và M2 lớn hơn của vật liệu LaNi5. Điều này có thể giải thích là do bán kính của các nguyên tố thay thế lớn hơn của Ni và La.

Một phần của tài liệu Chế tạo và nghiên cứu tính toán các thông số động học của điện cực hợp kim mmni3,6co0,7 mn0,3al0,4 và mmni4,3mn0,35 từ kim loại đất hiếm dùng làm điện cực âm cho ắc quy ni MH (Trang 60 - 61)