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Mg-Ni-Y合金的相形成机制与吸放氢性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
论文的主要创新与贡献第9-14页
第1章 绪论第14-35页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 可再生能源与氢能第15-19页
        1.2.1 可再生能源第15页
        1.2.2 氢能概述第15-17页
        1.2.3 氢能利用第17-19页
    1.3 储氢技术第19-20页
        1.3.1 气态储氢第19页
        1.3.2 液态储氢第19页
        1.3.3 固态材料储氢第19-20页
    1.4 储氢合金第20-25页
        1.4.1 合金的吸放氢过程第21页
        1.4.2 吸放氢热力学第21-23页
        1.4.3 吸放氢动力学第23页
        1.4.4 储氢合金的开发第23-25页
    1.5 Mg基储氢合金的研究现状第25-33页
        1.5.1 成分设计及优化第26-29页
        1.5.2 催化改性第29-30页
        1.5.3 组织结构优化第30-33页
    1.6 选题背景和研究意义第33-34页
    1.7 本文的主要研究内容第34-35页
第2章 制备工艺和研究方法第35-44页
    2.1 引言第35页
    2.2 技术路线第35-36页
    2.3 合金成分设计第36页
    2.4 材料制备工艺第36-39页
        2.4.1 原材料准备第36-37页
        2.4.2 合金熔铸第37-38页
        2.4.3 熔体快淬第38-39页
    2.5 材料分析表征第39-41页
        2.5.1 相结构表征第39页
        2.5.2 显微组织观察及成分分析第39-40页
        2.5.3 微结构表征第40-41页
        2.5.4 吸放氢相变分析第41页
        2.5.5 表面元素化学价态第41页
    2.6 吸放氢性能测试第41-44页
        2.6.1 Sieverts法吸放氢测试原理第41-43页
        2.6.2 样品活化第43页
        2.6.3 吸放氢动力学第43页
        2.6.4 吸放氢热力学第43-44页
第3章 Mg-Ni-Y合金显微组织及相形成机制第44-65页
    3.1 引言第44页
    3.2 Mg-Ni合金凝固过程第44-49页
        3.2.1 Mg-Ni相图分析第44-45页
        3.2.2 Mg_2Ni晶体结构第45-47页
        3.2.3 Mg_2Ni合金铸态显微组织第47-49页
    3.3 稀土元素Y对Mg_2Ni合金相结构及显微组织的影响第49-57页
        3.3.1 Mg-Ni-Y三元相图第49-51页
        3.3.2 Y对Mg_2Ni合金相组成的影响第51-52页
        3.3.3 Y对Mg_2Ni合金显微组织的影响第52-57页
    3.4 MgYNi_4相的形成机制第57-64页
        3.4.1 MgYNi_4相的结构第58-60页
        3.4.2 MgYNi_4的形态分析第60-61页
        3.4.3 MgYNi_4的密排面和择优生长方向第61-63页
        3.4.4 MgYNi_4相四面体形态的形成机制第63-64页
    3.5 本章小结第64-65页
第4章 Mg-Ni-Y快淬合金的相结构与微观组织第65-81页
    4.1 引言第65页
    4.2 快速凝固对Mg-Ni-Y合金相结构的影响第65-68页
        4.2.1 Mg-Ni-Y快淬合金的相组成第65-66页
        4.2.2 Mg-Ni-Y快淬合金各相晶格参数第66-68页
    4.3 熔体快淬Mg-Ni-Y合金的显微组织第68-76页
        4.3.1 快速凝固对晶粒尺寸的影响第68-73页
        4.3.2 熔体快淬合金的微结构第73-76页
    4.4 Mg-Ni-Y快淬合金的表面状态第76-80页
        4.4.1 合金表面的化学成分及化学态第76-78页
        4.4.2 合金次表面的化学成分及化学态第78-80页
    4.5 本章小结第80-81页
第5章 快淬薄带的活化与吸放氢性能第81-97页
    5.1 引言第81-82页
    5.2 Mg-Ni-Y合金的活化第82-85页
        5.2.1 合金的活化原理第82页
        5.2.2 Mg-Ni-Y合金的活化性能第82-85页
        5.2.3 Mg-Ni-Y快淬合金的活化受控机制第85页
    5.3 Mg-Ni-Y合金的吸/放氢动力学第85-92页
        5.3.1 吸氢动力学第86-88页
        5.3.2 放氢动力学第88-90页
        5.3.3 吸/放氢量第90-92页
    5.4 Mg-Ni-Y合金的吸/放氢热力学第92-96页
        5.4.1 吸/放氢PCT曲线第92-95页
        5.4.2 吸/放氢热力学参数计算第95-96页
    5.5 本章小结第96-97页
第6章 放氢过程的组织演变及放氢机制第97-115页
    6.1 引言第97页
    6.2 氢化后Mg-Ni-Y快淬薄带的相结构和微观组织第97-103页
        6.2.1 氢化后Mg-Ni-Y快淬薄带的相结构第97-99页
        6.2.2 氢化后Mg-Ni-Y快淬薄带的微观组织第99-103页
    6.3 熔体快淬Mg-Ni-Y合金放氢过程中的组织演变第103-106页
        6.3.1 Mg-Ni-Y快淬薄带吸氢后的显微组织第103-104页
        6.3.2 Mg-Ni-Y快淬薄带放氢后的显微组织第104-105页
        6.3.3 Mg-Ni-Y快淬薄带放氢过程的组织演变第105-106页
    6.4 熔体快淬Mg-Ni-Y合金的热分解放氢过程第106-111页
        6.4.1 放氢过程的相转变第106-108页
        6.4.2 不同升温速率下的放氢行为第108-109页
        6.4.3 Mg-Ni-Y快淬薄带的放氢活化能第109-111页
    6.5 吸放氢动力学模型第111-114页
        6.5.1 气固反应动力学模型第111-112页
        6.5.2 吸氢动力学拟合第112-113页
        6.5.3 放氢动力学拟合第113-114页
    6.6 本章小结第114-115页
结论与展望第115-117页
参考文献第117-129页
攻读博士学位期间发表的学术论文和参加科研情况第129-131页
致谢第131-133页

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