摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-41页 |
1.1 稀土金属的制备 | 第11-15页 |
1.1.1 氯化物熔盐电解 | 第11-13页 |
1.1.2 氟化物熔盐电解 | 第13-14页 |
1.1.3 我国稀土生产存在的问题 | 第14-15页 |
1.2 稀土系储氢合金的制备 | 第15-17页 |
1.2.1 机械合金化法 | 第15页 |
1.2.2 气体雾化法 | 第15-16页 |
1.2.3 还原扩散法 | 第16页 |
1.2.4 熔炼法 | 第16-17页 |
1.3 储氢合金的优化 | 第17-23页 |
1.3.1 AB_5型储氢合金的晶体结构 | 第17-19页 |
1.3.2 合金中元素的替代 | 第19-21页 |
1.3.3 合金的后续处理 | 第21-22页 |
1.3.4 合金的非化学计量化 | 第22-23页 |
1.4 熔盐电脱氧法的进展 | 第23-31页 |
1.4.1 FFC法的研究进展 | 第23-30页 |
1.4.2 FFC法制备金属和合金中存在的问题 | 第30-31页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第31页 |
参考文献 | 第31-41页 |
第2章 熔盐电脱氧制备LaNi_5合金的研究 | 第41-73页 |
2.1 实验材料和装置 | 第41-43页 |
2.1.1 实验材料 | 第41页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第41页 |
2.1.3 实验装置 | 第41-43页 |
2.2 实验内容 | 第43-47页 |
2.2.1 氧化物阴极制备与熔盐准备 | 第44-47页 |
2.2.2 电脱氧实验 | 第47页 |
2.2.3 产物分析 | 第47页 |
2.3 结果与讨论 | 第47-71页 |
2.3.1 阴极氧化物的制备 | 第47-52页 |
2.3.2 CaCl_2-NaCl熔盐体系中电脱氧制备LaNi_5合金 | 第52-68页 |
2.3.3 LiCl-KCl熔盐体系中电脱氧制备LaNi_5合金 | 第68-71页 |
2.4 小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-73页 |
第3章 阴极组成对电脱氧制备LaNi_5合金的影响 | 第73-83页 |
3.1 实验材料与实验方法 | 第73-74页 |
3.1.1 实验材料 | 第73页 |
3.1.2 实验内容 | 第73-74页 |
3.2 结果与讨论 | 第74-80页 |
3.2.1 熔盐电脱氧阴极的制备 | 第74-76页 |
3.2.2 在CaCl_2-NaCl熔盐中的电脱氧实验 | 第76-77页 |
3.2.3 KCl-LiCl熔盐中的电解实验 | 第77-80页 |
3.3 小结 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
第4章 熔盐电脱氧制备CeNi_5合金的研究 | 第83-105页 |
4.1 实验材料和实验方法 | 第83-84页 |
4.1.1 实验材料 | 第83页 |
4.1.2 阴极片的制备 | 第83-84页 |
4.2 结果与讨论 | 第84-103页 |
4.2.1 熔盐电脱氧阴极的制备 | 第84-86页 |
4.2.2 CaCl_2-NaCl熔盐体系中电脱氧制备CeNi_5合金 | 第86-97页 |
4.2.3 KCl-LiCl熔盐体系中电脱氧制备CeNi_5合金 | 第97-103页 |
4.3 小结 | 第103页 |
参考文献 | 第103-105页 |
第5章 AB_5型稀土合金中Cu元素掺杂及原位热处理研究 | 第105-129页 |
5.1 实验材料和实验方法 | 第105-106页 |
5.1.1 实验材料 | 第105页 |
5.1.2 实验方法 | 第105页 |
5.1.3 电脱氧产物相结构的分析 | 第105-106页 |
5.2 结果与讨论 | 第106-126页 |
5.2.1 电脱氧制备LaNi_(5-x)Cu_x合金 | 第106-114页 |
5.2.2 电脱氧制备CeNi_(5-x)Cu_x合金 | 第114-125页 |
5.2.3 电脱氧制备非化学计量比CeNi_5Cu合金 | 第125-126页 |
5.3 小结 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-129页 |
第6章 结论 | 第129-131页 |
致谢 | 第131-133页 |
攻读博士学位期间撰写和发表的论文 | 第133页 |