铒氢化物的同位素效应研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
目录 | 第8-11页 |
序言 | 第11-13页 |
第一章 铒氢化物的研究现状 | 第13-27页 |
·引言 | 第13页 |
·铒的基本性质 | 第13-14页 |
·金属吸放氢反应热力学原理 | 第14-15页 |
·金属吸放氢反应动力学理论基础 | 第15-18页 |
·氢与金属相互作用的过程 | 第15-16页 |
·动力学研究实验与理论方法 | 第16-18页 |
·金属贮氢材料应用特性及其原理 | 第18-20页 |
·可逆吸放氢特性 | 第18页 |
·选择性吸收与释放特性 | 第18页 |
·氢平衡压与热力学特性 | 第18-19页 |
·氢同位素效应 | 第19页 |
·金属氚化物的时效效应 | 第19-20页 |
·铒氢化物的基本性质 | 第20-26页 |
·贮氢金属的特征参量 | 第20页 |
·晶体结构 | 第20-22页 |
·Er-H相图 | 第22-23页 |
·热力学性质 | 第23-24页 |
·动力学性质 | 第24-25页 |
·稳定性 | 第25页 |
·活化机理 | 第25-26页 |
·本论文的研究内容 | 第26-27页 |
第二章 铒与氘、氚反应的热力学特性 | 第27-38页 |
·引言 | 第27页 |
·实验 | 第27-29页 |
·实验装置 | 第27-28页 |
·实验方法 | 第28-29页 |
·试样准备 | 第28页 |
·PCT曲线测定 | 第28-29页 |
·结果与讨论 | 第29-37页 |
·铒真空除气曲线 | 第29页 |
·样品活化 | 第29-32页 |
·PCT曲线及物相分析 | 第32-34页 |
·Er-D体系 | 第32页 |
·Er-T体系 | 第32-34页 |
·平衡压与温度的关系 | 第34-37页 |
·小结 | 第37-38页 |
第三章 铒吸氕、氘的动力学 | 第38-45页 |
·引言 | 第38页 |
·实验 | 第38-39页 |
·实验装置与样品 | 第38页 |
·实验内容和方法 | 第38-39页 |
·结果与讨论 | 第39-44页 |
·α+β双相区吸氕、氘动力学 | 第39-42页 |
·P-t曲线 | 第39-40页 |
·反应级数、速率常数与表观活化能 | 第40-42页 |
·铒饱和吸附氕、氘形成β相氢化物的动力学 | 第42-44页 |
·P-t曲线 | 第42-43页 |
·动力学分析 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第四章 铒氕、氘化物热分解动力学 | 第45-59页 |
·引言 | 第45页 |
·实验 | 第45-46页 |
·实验装置与样品 | 第45页 |
·实验内容及热解吸方法 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-57页 |
·β相铒氢化物热解析动力学 | 第46-51页 |
·α+β相铒氢化物热分解动力学 | 第51-53页 |
·γ相铒氢化物线性升温热解吸行为 | 第53-57页 |
·ErD_3热解吸谱解析 | 第53-55页 |
·两种升温速率下ErH_3与ErD_3热解吸对比 | 第55-56页 |
·热解吸活化能 | 第56-57页 |
·小结 | 第57-59页 |
第五章 铒膜吸、放氢研究 | 第59-67页 |
·引言 | 第59页 |
·实验 | 第59-60页 |
·实验装置与仪器 | 第59页 |
·样品与方法 | 第59-60页 |
·结果与讨论 | 第60-65页 |
·铒膜吸气速率 | 第60页 |
·吸气参数对铒氚化物膜物相的影响 | 第60-64页 |
·铒氚化物膜热解析行为 | 第64-65页 |
·小结 | 第65-67页 |
第六章 主要结论和后续研究方向 | 第67-70页 |
·主要结论 | 第67-68页 |
·后续研究方向 | 第68-70页 |
·铒氢化物膜形成与生长机制 | 第68-69页 |
·铒二氢化物应用特性影响机制 | 第69页 |
·铒三氢化物特性及其应用 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
附录 | 第76页 |
表1 攻读硕士学位期间公开发表的科技论文 | 第76页 |
表2 攻读硕士学位期间获奖项目及专利 | 第76页 |