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纳米TiO2对Mg基复合材料储氢性能的改善

第一章 绪论第1-14页
 1.1 引言第9页
 1.2 储氢材料的储氢原理第9-11页
 1.3 储氢合金的研究现状第11-14页
  1.3.1 稀土系储氢材料第11-12页
  1.3.2 Ti系储氢材料第12页
  1.3.3 Zr系储氢体系第12-13页
  1.3.4 V系金属氢化物第13页
  1.3.5 Mg系储氢体系第13-14页
第二章 Mg基储氢合金的研究现状第14-32页
 2.1 引言第14页
 2.2 Mg-H_2储氢体系第14-16页
 2.3 Mg基储氢材料合金化第16-25页
  2.3.1 Mg-Ni合金第17-23页
   2.3.1.1 Mg-Ni二元合金第17-19页
   2.3.1.2 Mg-Ni基三元及多元合金第19-21页
   2.3.1.3 Mg-Mg_2Ni二相合金第21-23页
  2.3.2 其它Mg基二元合金第23-25页
   2.3.2.1 Mg-Cu合金第23-24页
   2.3.2.2 Mg-Al合金第24页
   2.3.2.3 Mg-Fe、Mg-Co合金第24-25页
 2.4 纳米Mg基储氢合金第25-29页
  2.4.1 纳米结构对Mg基合金吸放氢性能的影响第25-26页
  2.4.2 纳米Mg基储氢材料的制备第26-29页
   2.4.2.1 机械合金化第26-27页
   2.4.2.2 扩散烧结第27页
   2.4.2.3 熔融-快速冷淬法第27-28页
   2.4.2.4 滤取技术第28-29页
 2.5 纳米催化剂对Mg基储氢材料的改性第29-31页
  2.5.1 纳米催化剂的特点及作用第29-30页
  2.5.2 纳米催化剂的种类第30-31页
 2.6 本文研究思路及主要内容第31-32页
第三章 实验方法第32-37页
 3.1 纳米晶合金的制备第32-33页
  3.1.1 合金的扩散烧结第32页
  3.1.2 合金的机械球磨第32页
  3.1.3 添加催化剂改性第32-33页
 3.2 储氢性能测试第33-35页
  3.2.1 测试系统的组成第33-34页
  3.2.2 测试系统空容的测定第34页
  3.2.3 吸放氢动力学性能的测试第34-35页
 3.3 仪器分析第35-37页
  3.3.1 X射线衍射分析第35页
  3.3.2 透射电镜分析第35页
  3.3.3 P-C-T仪器分析第35-37页
第四章 Mg-Ni-Cr三元合金的相结构与储氢性能第37-52页
 4.1 球磨后Mg-Ni-Cr三元合金的结构表征和储氢性能第37-43页
  4.1.1 球磨前后的相结构变化第37-39页
  4.1.2 球磨时间对合金微结构的影响第39-40页
  4.1.3 添加元素Cr对合金相结构的影响第40-41页
  4.1.4 Mg-Ni-Cr三元合金的吸氢性能第41-43页
 4.2 催化剂改性后Mg-Ni-Cr合金的结构与性能第43-51页
  4.2.1 添加TiO_2后合金的结构表征第43-45页
  4.2.2 添加纳米TiO_2对合金储氢动力学性能的改善第45-49页
  4.2.3 添加纳米TiO_2颗粒后合金体系的P-C-T曲线第49-51页
 4.3 结论第51-52页
第五章 添加纳米TiO_2的Mg-Mg_2Ni复相储氢体系第52-62页
 5.1 复相合金相结构第52-53页
 5.2 Mg+Mg_2Ni复相合金的吸放氢动力学性能第53-61页
  5.2.1 活化性能第53-56页
  5.2.2 纳米TiO_2含量对复合材料吸氢性能的影响第56-59页
  5.2.3 纳米TiO_2含量对Mg+Mg_2Ni复相合金放氢性能的影响第59-61页
 5.3 结论第61-62页
参考文献第62-67页
致谢第67-68页
攻读硕士学位期间发表的论文第68页

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