Mg-Ni合金高压处理对其储氢性能的影响及机制分析
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 氢能开发和意义 | 第10-12页 |
1.2 储氢材料的开发现状 | 第12页 |
1.3 金属氢化物的种类 | 第12-14页 |
1.3.1 AB_5型储氢材料 | 第13页 |
1.3.2 AB_2型储氢材料 | 第13-14页 |
1.3.3 A_2B储氢材料 | 第14页 |
1.3.4 钒基固溶体合金 | 第14页 |
1.4 金属氢化物储氢机理 | 第14-16页 |
1.5 镁基储氢材料的国内外研究现状 | 第16-20页 |
1.5.1 添加催化剂对镁储氢性能的影响 | 第17-19页 |
1.5.2 合金化对镁储氢性能的影响 | 第19-20页 |
1.6 研究思路与研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验过程与方法 | 第22-29页 |
2.0 实验设备、材料及研究路线 | 第22-23页 |
2.1 合金样品的制备 | 第23-25页 |
2.1.1 合金铸造设备和方法 | 第23-24页 |
2.1.2 高压实验设备和方法 | 第24-25页 |
2.2 显微组织检测 | 第25-26页 |
2.2.1 光学金相分析 | 第25-26页 |
2.2.2 X射线衍射分析 | 第26页 |
2.2.3 扫描分析 | 第26页 |
2.3 储氢性能测试 | 第26-29页 |
2.3.1 储氢性能测试仪 | 第26-27页 |
2.3.2 活化处理 | 第27页 |
2.3.3 TPD性能测试 | 第27-28页 |
2.3.4 PCT性能测试 | 第28页 |
2.3.5 吸/放氢速率测试 | 第28-29页 |
第3章 实验数据与分析 | 第29-48页 |
3.1 微观组织与相分析 | 第29-34页 |
3.1.1 光学分析 | 第29-30页 |
3.1.2 相组成与含量分析 | 第30-32页 |
3.1.3 扫描分析 | 第32-34页 |
3.2 储氢性能及其机制分析 | 第34-41页 |
3.2.1 动力学性能 | 第34-40页 |
3.2.2 热力学性能 | 第40-41页 |
3.3 结果讨论 | 第41-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-54页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第54-55页 |
致谢 | 第55页 |