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 |