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介质阻挡放电等离子体与铟固溶对镁基合金储氢性能的影响

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-24页
   ·引言第11-13页
   ·储氢材料的储氢原理第13-16页
     ·金属储氢的热力学特性第13-14页
     ·金属储氢的动力学特性第14-16页
   ·储氢材料的研究概况第16-20页
     ·金属氢化物第16-18页
     ·配位氢化物第18-19页
     ·其他储氢材料第19-20页
   ·镁基储氢材料的改性方法第20-22页
     ·复合改性第20页
     ·添加催化剂第20-21页
     ·表面处理第21页
     ·新的合成方法第21-22页
   ·本课题研究依据和研究内容第22-24页
     ·研究依据第22页
     ·研究内容第22-24页
第二章 实验方法第24-28页
   ·合金的原料准备第24页
   ·合金的制备方法第24-26页
     ·机械合金化法第24-25页
     ·介质阻挡放电等离子体辅助球磨法第25页
     ·混粉-烧结-球磨法第25-26页
   ·合金的微观组织分析第26页
     ·X 射线衍射分析仪第26页
     ·扫描电子显微镜第26页
   ·合金的储氢性能测定第26-28页
第三章 介质阻挡放电等离子体辅助球磨法制备储氢材料第28-43页
   ·引言第28-29页
   ·介质阻挡放电等离子体辅助球磨第29-33页
     ·介质阻挡放电第29-31页
     ·介质阻挡放电等离子体辅助球磨第31-33页
   ·介质阻挡放电等离子体辅助球磨法直接合成储氢材料 MgH_2和 Mg_2NiH_4第33-41页
     ·实验步骤第35页
     ·介质阻挡放电等离子体辅助球磨法直接合成储氢材料 MgH_2第35-39页
     ·介质阻挡放电等离子体辅助球磨法直接合成储氢材料 Mg_2NiH_4第39-41页
   ·本章小结第41-43页
第四章 不同制备方法对 Mg_(85)In_5Al_5Ti_5合金的结构和储氢性能的影响第43-62页
   ·引言第43-44页
   ·Mg_(85)In_5Al_5Ti_5合金的制备第44-46页
     ·介质阻挡放电等离子体辅助球磨法制备 Mg_(85)In_5Al_5Ti_5合金第45-46页
     ·普通球磨法制备 Mg_(85)In_5Al_5Ti_5合金第46页
   ·Mg_(85)In_5Al_5Ti_5合金的相组成及微观组织第46-52页
     ·DBDP 辅助球磨法制备的 Mg_(85)In_5Al_5Ti_5合金的相组成第46-47页
     ·DBDP 辅助球磨法制备的 Mg_(85)In_5Al_5Ti_5合金的微观结构第47-50页
     ·不同球磨法制备的 Mg_(85)In_5Al_5Ti_5合金的吸放氢相转变第50-52页
   ·不同球磨法制备的 Mg_(85)In_5Al_5Ti_5合金的储氢性能第52-60页
     ·不同球磨法制备的 Mg_(85)In_5Al_5Ti_5合金的脱氢反应焓第52-56页
     ·不同球磨法制备的 Mg_(85)In_5Al_5Ti_5合金的脱氢动力学性能第56-60页
   ·本章小结第60-62页
第五章 Mg(In)_2Ni 储氢合金的微观结构和储氢性能第62-74页
   ·引言第62页
   ·Mg(In)_2Ni 固溶体的制备及形成机制第62-64页
     ·Mg(In)_2Ni 固溶体的制备第62-63页
     ·Mg(In)_2Ni 固溶体的 XRD 图谱分析第63-64页
   ·Mg(In)_2Ni 固溶体吸放氢过程中的相转变第64-67页
   ·Mg(In)_2Ni 固溶体的储氢性能第67-73页
   ·本章小结第73-74页
全文总结及工作展望第74-76页
 全文总结第74-75页
 工作展望第75-76页
参考文献第76-81页
致谢第81-82页
附件第82页

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