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 |