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Ti-V-Cr合金的反氢同位素效应

摘要第3-6页
Abstract第6-8页
第1章 前言第11-15页
第2章 文献综述:贮氢材料与氢反应的特性及其氢同位素效应第15-36页
    2.1 贮氢材料与氢反应的特性第15-19页
        2.1.1 热力学性质第15-18页
        2.1.2 动力学特性第18-19页
        2.1.3 贮氢材料在使用中的常见问题第19页
    2.2 贮氢材料的氢同位素效应第19-34页
        2.2.1 相平衡与分离因子第20-22页
        2.2.2 分离因子的谐振模型第22-24页
        2.2.3 材料性质与分离因子的关系第24-28页
        2.2.4 同位素丰度对分离因子的影响第28-31页
        2.2.5 温度与分离因子的关系第31-32页
        2.2.6 压力与分离因子的关系第32-34页
    2.3 本文研究思路与研究内容的提出第34-36页
第3章 实验方法第36-47页
    3.1 实验原料第36-37页
    3.2 合金成分设计第37页
    3.3 实验设备与装置第37-39页
        3.3.1 非自耗电弧熔炼炉第37-38页
        3.3.2 气固反应系统第38-39页
    3.4 样品制备与性能测试第39-43页
        3.4.1 样品制备第39-40页
        3.4.2 性能测试第40-43页
    3.5 分析表征手段第43-47页
        3.5.1 SEM与EDS第43-44页
        3.5.2 XRD第44页
        3.5.3 热分析第44-45页
        3.5.4 PPMS第45-47页
第4章 Ti-V-Cr合金的e/a与晶格常数对其氢同位素效应的影响第47-56页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 分离因子与e/a的关系第48-52页
        4.2.1 实验结果第48-50页
        4.2.2 讨论第50-52页
    4.3 分离因子与晶格常数的关系第52-55页
    4.4 小结第55-56页
第5章 (Ti-V-Cr)-H_2(D_2)系统中的相平衡与分离因子第56-79页
    5.1 引言第56-57页
    5.2 微观形貌与晶体结构第57-59页
    5.3 贮氢材料-氢系统的相平衡与分离因子第59-65页
        5.3.1 模型1第59-62页
        5.3.2 模型2第62-64页
        5.3.3 模型3第64-65页
    5.4 Ti_(30)V_(40)Cr_(30)-H_2(D_2)系统中的相平衡与分离因子(模型4)第65-78页
        5.4.1 p-c-T与分离因子第65-67页
        5.4.2 γ单相区相平衡与α+γ两相区相平衡的关系第67-72页
        5.4.3 模型4的建立第72-75页
        5.4.4 模型4的优化第75-78页
    5.5 小结第78-79页
第6章 压力、D丰度及温度对Ti-V-Cr合金氢同位素效应的影响第79-94页
    6.1 引言第79-80页
    6.2 微观形貌与晶体结构第80-82页
    6.3 压力对分离因子的影响第82-83页
    6.4 氘丰度对分离因子的影响第83-85页
        6.4.1 理论推导第83-84页
        6.4.2 结果与讨论第84-85页
    6.5 温度对分离因子的影响第85-92页
        6.5.1 模型第85-86页
        6.5.2 实验结果第86-87页
        6.5.3 讨论第87-92页
    6.6 小结第92-94页
第7章 Ti-V-Cr合金氢化物的热解析及贮氢量的衰退第94-108页
    7.1 引言第94页
    7.2 微观组织与晶体结构第94-98页
    7.3 热解析行为第98-105页
    7.4 贮氢量的衰退第105-106页
    7.5 小结第106-108页
第8章 总结第108-111页
    8.1 研究结论第108-109页
    8.2 论文中的创新点或新现象第109页
    8.3 后续研究展望第109-111页
参考文献第111-120页
致谢第120-121页
附录第121页
    发表论文第121页
    专利申请第121页
    参加会议第121页

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