摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
1 引言 | 第11-22页 |
·绪论 | 第11-14页 |
·贮氢合金的发展 | 第11-12页 |
·贮氢合金的分类 | 第12-14页 |
·贮氢材料原理及性能 | 第14-17页 |
·贮氢原理 | 第14-15页 |
·贮氢合金的热力学特性 | 第15-16页 |
·贮氢合金的动力学特性 | 第16-17页 |
·贮氢合金的其他重要特性 | 第17页 |
·镁基贮氢合金 | 第17-20页 |
·单质镁贮氢材料 | 第17-18页 |
·镁基贮氢合金 | 第18-19页 |
·镁基贮氢复合材料 | 第19-20页 |
·课题研究背静,内容及意义 | 第20-22页 |
2 实验原理及方法 | 第22-30页 |
·合金成分设计及样品制备 | 第22-23页 |
·合金相组成及形貌研究 | 第23-24页 |
·X 射线衍射分析 | 第23页 |
·扫描电镜及能谱分析 | 第23-24页 |
·合金的压力-组分-温度(PCT)曲线测试 | 第24-25页 |
·合金电极的电化学性能测试 | 第25-28页 |
·合金电极片的制备 | 第25-26页 |
·电化学性能测试装置 | 第26-27页 |
·电化学性能与动力学性能测试方法 | 第27-28页 |
·球磨设备与工艺 | 第28-30页 |
3 球磨工艺及TiF_3对Mg_xNi_(100-x)(x =70、60、50)贮氢合金结构与贮氢性能的研究 | 第30-47页 |
·前言 | 第30页 |
·实验方法 | 第30-31页 |
·Mg_(70)Ni_(30)+ ywt%TiF_3(y =0、1、3)贮氢材料的合金结构与贮氢性能 | 第31-34页 |
·相组成和相结构 | 第31页 |
·电化学性能 | 第31-32页 |
·气态吸氢及动力学性能 | 第32-34页 |
·Mg_(60)Ni_(40)+ywt%TiF_3(y=0、1、3)贮氢材料的合金结构与贮氢性能 | 第34-36页 |
·相组成和相结构 | 第34页 |
·电化学性能 | 第34-35页 |
·气态吸氢及动力学性能 | 第35-36页 |
·Mg_(50)Ni_(50)+ywt%TiF_3(y=0、1、3)贮氢材料的合金结构与贮氢性能 | 第36-39页 |
·相组成和相结构 | 第36-37页 |
·电化学性能 | 第37页 |
·气态吸氢及动力学性能 | 第37-39页 |
·Mg_xNi_(100-x)+3wt%TiF_3(x=70、60、50)贮氢材料的合金结构与贮氢性能 | 第39-44页 |
·相组成和相结构 | 第39页 |
·电化学性能 | 第39-41页 |
·气态吸氢及动力学性能 | 第41-44页 |
·不同球磨时间对Mg_(60)Ni_(40)贮氢材料的合金结构与贮氢性能研究 | 第44-46页 |
·相结构与相组成 | 第44-45页 |
·气态吸氢性能 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
4 球磨工艺及Ti0_2对MgxNi100-x(x=70、60、50)贮氢合金结构与贮氢性能的研究 | 第47-54页 |
·前言 | 第47页 |
·试验方法 | 第47页 |
·Mg_(70)Ni_(30)+ ywt%Ti0_2(y=1、5、10、15)贮氢材料的合金结构与贮氢性 | 第47-50页 |
·相组成和相结构 | 第47-48页 |
·电化学性能 | 第48-49页 |
·气态吸氢及动力学性能 | 第49-50页 |
·MgXNi100-X+5wt%Ti0_2(x=70、60、50)贮氢材料的合金结构与贮氢性能 | 第50-53页 |
·相组成和相结构 | 第50-51页 |
·电化学性能 | 第51-52页 |
·气态吸氢及动力学性能 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
5 球磨工艺及Ti 对M950Ni50贮氢合金结构与贮氢性能的研究 | 第54-61页 |
·前言 | 第54页 |
·试验方法 | 第54页 |
·Mg_(50)Ni_(50)+ywt%Ti(y=0、1、3、5)贮氢材料的合金结构与贮氢性能 | 第54-60页 |
·相组成和相结构 | 第54-56页 |
·电化学性能 | 第56-58页 |
·气态吸氢及动力学性能 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
附录:硕士期间发表论文情况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |