摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-13页 |
·氢能开发利用的重要性 | 第10页 |
·氢能技术 | 第10-13页 |
·制氢技术 | 第10页 |
·储氢技术 | 第10-11页 |
·氢气运输技术 | 第11-12页 |
·氢能利用技术 | 第12-13页 |
第二章 文献综述 | 第13-21页 |
·结构对储氢性能的影响 | 第13-16页 |
·掺杂元素对镁基合金储氢性能的影响 | 第16-18页 |
·催化剂对镁基合金储氢性能的影响 | 第18-20页 |
·不同工艺对镁基合金储氢性能的影响 | 第20-21页 |
第三章 实验原理和方法 | 第21-23页 |
·样品制备方法 | 第21-22页 |
·机械合金化 | 第21页 |
·熔炼法 | 第21-22页 |
·性能测试 | 第22页 |
·结构分析 | 第22-23页 |
第四章 机械合金化制备Mg_(76)Ti_(12)Ni_(12)+10wt%MH(MH=CaH_2,LiH,NaH,LiAlH_4)储氢性能的研究 | 第23-57页 |
·实验步骤 | 第23-24页 |
·Mg_(76)Ti_(12)Ni_(12)+10wt%CaH_2样品的结构与性能 | 第24-34页 |
·合金相结构 | 第24-28页 |
·合金储氢性能 | 第28-31页 |
·热力学分析 | 第31-33页 |
·动力学性能分析 | 第33-34页 |
·Mg_(76)Ti_(12)Ni_(12)+10wt%(LiH,NaH)样品的结构与性能 | 第34-45页 |
·合金相结构分析与比较 | 第34-36页 |
·合金P-C-T性能测试与分析 | 第36-41页 |
·合金热力学性能分析 | 第41-43页 |
·合金动力学性能分析 | 第43-45页 |
·Mg_(76)Ti_(12)Ni_(12)+10wt%LiAlH_4样品的结构与性能 | 第45-52页 |
·合金相结构分析与比较 | 第45-46页 |
·合金P-C-T性能测试与分析 | 第46-49页 |
·合金热力学性能分析 | 第49-50页 |
·合金动力学性能分析 | 第50-52页 |
·Mg_(76)Ti_(12)Ni_(12)+10wt%(CaH_2,LiH,NaH,LiAlH_4)样品的综合比较 | 第52-56页 |
·物相比较 | 第52-53页 |
·储氢性能比较 | 第53-55页 |
·吸氢动力学比较 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第五章 机械合金化制备Mg_(76)Ti_(12)Ni_(12)+(x=2,5,10)wt%CaH_2合金结构与储氢性能研究 | 第57-77页 |
·实验步骤 | 第57页 |
·Mg_(76)Ti_(12)Ni_(12)+2wt%CaH_2样品结构与性能 | 第57-66页 |
·物相分析 | 第57-59页 |
·合金P-C-T性能测试与分析 | 第59-63页 |
·合金热力学性能分析 | 第63-64页 |
·合金动力学性能分析 | 第64-66页 |
·Mg_(76)Ti_(12)Ni_(12)+5wt%CaH_2样品的结构与性能 | 第66-73页 |
·物相分析 | 第66-68页 |
·合金P-C-T性能测试与分析 | 第68-71页 |
·合金热力学性能分析 | 第71-73页 |
·合金动力学性能分析 | 第73页 |
·加入2wt%、5wt%、10wt%CaH_2的Mg_(76)Ti_(12)Ni_(12)的储氢性能综合比较 | 第73-75页 |
·物相比较 | 第73-74页 |
·储氢性能的比较 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
第六章 机械合金化制备Mg_(50-x)Ti_(40)V_xNi_(10)(x=0,10,20,30)储氢合金结构与性能探究 | 第77-86页 |
·实验步骤 | 第77-78页 |
·结果与讨论 | 第78-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第七章 总结与展望 | 第86-89页 |
·机械合金化制备Mg_(76)Ti_(12)Ni_(12)+10wt%MH(MH=CaH_2,LiH,NaH,LiAlH_4)储氢性能的研究 | 第86页 |
·Mg_(76)Ti_(12)Ni_(12)+(x=2,5,10)wt%CaH_2储氢性能研究 | 第86-87页 |
·Mg_(50-x)Ti_(40)V_xNi_(10)(x=0,10,20,30)储氢合金结构与性能 | 第87-88页 |
·研究展望 | 第88-89页 |
参考文献 | 第89-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
攻读硕士学位期间发表论文主持(参与项目) | 第95页 |