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Ti-Cr基化学热压缩储氢合金研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 绪论第11-30页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 储氢合金概述第12-15页
        1.2.1 储氢合金第12-14页
        1.2.2 化学热压缩储氢合金第14-15页
    1.3 储氢合金研究进展第15-21页
        1.3.1 AB_5型稀土基储氢合金研究进展第15-16页
        1.3.2 AB_2型Zr基Laves相储氢合金研究进展第16-18页
        1.3.3 AB_2型Ti基Laves相储氢合金研究进展第18-21页
    1.4 Ti-Cr基储氢合金改性研究第21-29页
        1.4.1 非化学计量对合金性能的影响第21-22页
        1.4.2 A侧元素替代研究第22-24页
        1.4.3 B侧元素替代研究第24-28页
        1.4.4 掺杂稀土元素对合金性能的影响第28-29页
        1.4.5 退火热处理对合金性能的影响第29页
    1.5 本选题研究的主要内容第29-30页
2 实验方法第30-32页
    2.1 技术方案第30页
    2.2 所需技术和实验条件第30页
    2.3 合金制备第30-31页
    2.4 合金微观结构分析与性能测试第31-32页
        2.4.1 合金成分与相结构分析第31页
        2.4.2 合金吸放氢性能测试第31-32页
3 Zr取代Ti对合金储氢性能的影响第32-44页
    3.1 合金微观形貌第33-37页
    3.2 合金相结构第37-39页
    3.3 合金PCT曲线与热力学性能第39-42页
    3.4 本章小结第42-44页
4 Fe含量对合金储氢性能的影响第44-56页
    4.1 合金微观形貌第45-50页
    4.2 合金相结构第50-52页
    4.3 合金PCT曲线与热力学性能第52-55页
    4.4 本章小结第55-56页
5 Mn取代Cr对合金储氢性能的影响第56-68页
    5.1 合金微观形貌第56-61页
    5.2 合金相结构第61-63页
    5.3 合金PCT曲线与热力学性能第63-66页
    5.4 本章小结第66-68页
6 添加Ce对合金储氢性能的影响第68-80页
    6.1 合金微观形貌第69-73页
    6.2 合金相结构第73-76页
    6.3 合金PCT曲线与热力学性能第76-79页
    6.4 本章小结第79-80页
结论第80-81页
参考文献第81-85页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第85-86页
致谢第86页

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