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多组元Mg2Ni型合金的结构与储氢性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第10-11页
第一章 文献综述第11-23页
    1.1 储氢合金的理论基础及吸/放氢原理第11-13页
    1.2 储氢合金的分类及研究现状第13-17页
        1.2.1 AB_5型稀土系储氢合金第14-15页
        1.2.2 AB_2型Laves相储氢合金第15-16页
        1.2.3 AB型Ti系储氢合金第16页
        1.2.4 A_2B型Mg?Ni系储氢合金第16-17页
    1.3 改善镁基合金储氢性能的方法第17-22页
        1.3.1 合金化第18-20页
        1.3.2 添加催化剂第20页
        1.3.3 表面改性第20-21页
        1.3.4 复合改性第21-22页
    1.4 本文的研究目的及主要内容第22-23页
第二章 实验方法第23-27页
    2.1 样品的制备第23-24页
        2.1.1 实验原料第23页
        2.1.2 样品制备过程第23-24页
    2.2 样品的结构表征第24页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)分析第24页
        2.2.2 扫描电子显微镜/能谱(SEM/EDS)分析第24页
    2.3 样品的储氢性能测试第24-25页
        2.3.1 活化处理第25页
        2.3.2 升温放氢曲线测试第25页
        2.3.3 动力学性能测试第25页
        2.3.4 P?C?T曲线测试第25页
    2.4 差示扫描量热分析(Differential scanning calorimetry, DSC)第25-27页
第三章 Mg_2Ni_(1-x)Cu_x (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2)合金相结构和储氢性能第27-40页
    3.1 Mg_2Ni_(1-x)Cu_x (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2)合金的相结构第27-30页
    3.2 Mg_2Ni_(1-x)Cu_x (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2)合金的吸/放氢反应机理第30-32页
    3.3 Mg_2Ni_(1-x)Cu_x (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2)合金的吸/放氢热力学特性第32-35页
    3.4 Mg_2Ni_(1-x)Cu_x (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2)合金的吸/放氢动力学特性第35-39页
    3.5 本章小结第39-40页
第四章 Mg_2Ni_(1-x)Co_x (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2)合金相结构和储氢性能第40-54页
    4.1 Mg_2Ni_(1-x)Co_x (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2)合金的相结构第40-44页
    4.2 Mg_2Ni_(1-x)Co_x (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2)合金的吸/放氢反应机理第44-45页
    4.3 Mg_2Ni_(1-x)Co_x (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2)合金的吸/放氢热力学特性第45-47页
    4.4 Mg_2Ni_(1-x)Co_x (x = 0.05, 0.1, 0.15, 0.2)合金的吸/放氢动力学特性第47-51页
    4.5 氢化物Mg_2Ni_(0.9)Co_(0.1)H_4的循环稳定性第51-52页
    4.6 本章小结第52-54页
第五章 Mg_2Ni_(0.9)2M_(0.08) (M = Ti, V, Fe, Si)合金相结构和储氢性能第54-66页
    5.1 Mg_2Ni_(0.9)2M_(0.08) (M = Ti, V, Fe, Si)合金的相结构第54-58页
    5.2 Mg_2Ni_(0.9)2M_(0.08) (M = Ti, V, Fe, Si)合金的吸/放氢反应机理第58-59页
    5.3 Mg_2Ni_(0.9)2M_(0.08) (M = Ti, V, Fe, Si)合金的吸/放氢热力学特性第59-63页
    5.4 Mg_2Ni_(0.9)2M_(0.08) (M = Ti, V, Fe, Si)合金的吸/放氢动力学特性第63-64页
    5.5 本章小结第64-66页
第六章 总结与展望第66-68页
    6.1 本文总结第66-67页
    6.2 后续工作展望第67-68页
参考文献第68-77页
在学研究成果第77-78页
致谢第78页

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