摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-31页 |
·引言 | 第11页 |
·储氢材料分类 | 第11-16页 |
·金属氢化物 | 第11-12页 |
·配位氢化物 | 第12-15页 |
·化学氢化物 | 第15-16页 |
·氢气吸附剂 | 第16页 |
·Li-Mg-N-H材料的研究进展 | 第16-27页 |
·储氢机理 | 第16-18页 |
·改性研究 | 第18-26页 |
·循环稳定性研究 | 第26-27页 |
·稀土储氢材料 | 第27-29页 |
·选题的科学依据及主要内容 | 第29-31页 |
2 实验方法 | 第31-35页 |
·原材料 | 第31页 |
·材料制备方法 | 第31-32页 |
·吸放氢性能测试 | 第32-33页 |
·物相结构表征 | 第33-34页 |
·形貌分析 | 第34页 |
·差示扫描量热及脱附气体成分分析 | 第34-35页 |
3 不同AB_5型合金对LiMgBNH复合材料储氢性能的影响 | 第35-47页 |
·不同AB_5型合金储氢性能 | 第35-36页 |
·微观形貌 | 第36-37页 |
·动力学性能表征 | 第37-39页 |
·升温动力学 | 第37-38页 |
·等温动力学 | 第38-39页 |
·DSC分析 | 第39-41页 |
·物相分析 | 第41-43页 |
·结构分析 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-47页 |
4 制备工艺对复合材料循环性能的影响 | 第47-61页 |
·制备工艺对复合材料物相形貌的影响 | 第47-48页 |
·制备工艺对复合材料放氢动力学的影响 | 第48-49页 |
·制备工艺对复合材料循环性能的影响 | 第49-51页 |
·循环放氢量衰减及循环改善原因 | 第51-60页 |
·循环放氢动力学 | 第51-53页 |
·物相与结构分析 | 第53-56页 |
·微观形貌分析 | 第56-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 不同温度及不同合金添加量对复合材料循环性能的影响 | 第61-76页 |
·不同温度下复合材料放氢动力学及循环性能 | 第61-64页 |
·不同温度对复合材料吸放氢动力学性能的影响 | 第61-62页 |
·10wt.% LaNi_(4.5)Mn_(0.5)(2:1)样品140℃下吸放氢循环性能 | 第62-64页 |
·30wt.%合金添加量复合材料循环性能 | 第64-74页 |
·30wt.% LaNi_(4.)5Mn_(0.5)(2:1)样品150℃下循环性能 | 第64-67页 |
·30wt.% LaNi_(4.)5Mn_(0.5)(2:1)样品1 80℃下循环性能 | 第67-71页 |
·30wt.% LaNi_(4.)5Mn_(0.5)(混合)样品150℃下循环性能 | 第71-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84页 |