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TiMn系储氢合金性能的研究

第一章 绪论第1-17页
 1.1 发展和利用氢能的必要性第7页
 1.2 氢的存储方式第7-9页
 1.3 储氢合金的研究与发展第9-10页
 1.4 储氢合金体系简介第10-14页
  1.4.1 LaNi_5系合金第10-11页
  1.4.2 钛系合金(AB和AB_2)第11-12页
   1.4.2.1 AB型TiFe储氢合金第11-12页
   1.4.2.2 AB_2型TiMn系储氢合金第12页
  1.4.3 A_2B型镁基贮氢合金第12-13页
  1.4.4 V基固溶体贮氢合金第13-14页
 1.5 金属氢化物工程开发概况第14-15页
 1.6 本文选题第15页
 参考文献第15-17页
第二章 文献综述第17-29页
 2.1 引言第17-18页
 2.2 TiMn基储氢合金的储氢性能第18-20页
 2.3 TiMn合金的活化机制第20-22页
 2.4 TiMn储氢合金的改性研究第22-24页
  2.4.1 对A侧组分的研究第22-23页
  2.4.2 对B侧组分的研究第23-24页
   2.4.2.1 Cr取代Mn的研究第23-24页
   2.4.2.2 Fe取代部分Mn对Ti-Mn合金性能的影响第24页
   2.4.2.3 V对TiMn合金的改性第24页
   2.4.2.4 Co、Cu、Mo、W等元素对储氢合金性能的影响第24页
 2.5 非化学计量比对储氢合金性能的影响第24-25页
  2.5.1 A组元过量的影响第25页
  2.5.2 B组元过量的影响第25页
 2.6 退火热处理对Ti/Mn基Laves相储氢合金性能的影响第25-26页
 2.7 开发高性能TiMn储氢合金的必要性第26页
 参考文献第26-29页
第三章 实验研究方法、仪器和设备第29-34页
 3.1 储氢合金的制备方法第29-30页
  3.1.1 合金熔炼第29页
  3.1.2 熔炼制度的确定第29页
  3.1.3 铸态合金的退火制度第29-30页
 3.2 合金储氢性能的测试方法及其装置第30-32页
  3.2.1 合金活化性能测试第30-32页
  3.2.2 合金吸放氢P-C-T曲线测定第32页
  3.2.3 合金吸放氢量的测试第32页
 3.3 合金X射线衍射(XRD)测试方法第32页
 3.4 合金成分分析第32-33页
 3.5 粒度分析第33页
 3.6 表面形貌第33-34页
第四章 TiMn_(1.5-X)M_X合金的储氢性能的研究第34-47页
 4.1 储氢合金成分设计第34页
 4.2 合金相组成的测定第34-35页
 4.3 合金吸放氢性能的测试第35-36页
 4.4 合金的P-C-T测试结果第36-40页
  4.4.1 合金A0和A3在293K时的P-C-T曲线第36-37页
  4.4.2 TiMn_(1.5)与TiMn_(1.1)(VFe)_(0.5)的P-C-T曲线第37-40页
 4.5 吸氢压力对合金放氢量的影响第40页
 4.6 不同放氢温度下合金的放氢量研究第40-42页
 4.7 合金的活化性能测试第42-43页
  4.7.1 通过合金吸放氢量的测量来表征合金的活化性能第42页
  4.7.2 通过P-C-T测定合金的活化性能第42-43页
 4.8 化学计量比对合金吸放氢性能的影响第43-44页
 4.9 储氢合金吸氢量的研究第44-45页
 4.10 本章小结第45-46页
 参考文献第46-47页
第五章 TiMn_(2-x)M_x储氢合金的性能研究第47-53页
 5.1 合金成分设计第47页
 5.2 合金相组成的测定第47-48页
 5.3 合金放氢量的测试第48-49页
 5.4 合金的P-C-T测试第49-52页
 参考文献第52-53页
第六章 TiFe储氢合金体系的改性研究第53-60页
 6.1 引言第53页
 6.2 TiFe合金的储氢性能第53-56页
 6.3 TiFe合金的改性研究第56-57页
 6.4 合金吸放氢量的测量第57-58页
 6.5 本章小结第58页
 参考文献第58-60页
第七章 热处理对储氢合金性能的影响第60-69页
 7.1 实验第60-61页
 7.2 热处理前后合金晶体结构的变化第61-62页
  7.2.1 吸放氢前储氢合金的XRD分析第61-62页
  7.2.2 吸放氢后储氢合金的XRD分析第62页
 7.3 储氢合金退火热处理前后的吸放氢测试第62-63页
 7.4 储氢合金吸氢后颗粒直径分布的变化第63-65页
 7.5 储氢合金退火热处理前后的P-C-T测试第65-67页
 7.6 本章小结第67页
 参考文献第67-69页
第八章 主要结论第69-70页
攻读硕士期间发表论文和申请专利第70-71页
致谢第71页

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