首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--合金学与各种性质合金论文--其他特种性质合金论文

Mg基储氢合金的机械球磨及四氢呋喃球磨改性研究

第一章 绪论第1-19页
 1.1 引言第9页
 1.2 氢能的特点第9-11页
 1.3 储氢材料的储氢原理及特性第11-15页
  1.3.1 储氢原理及热力学特性第11-13页
  1.3.2 储氢合金的动力学特性第13-15页
 1.4 储氢合金的研究现状第15-18页
  1.4.1 AB_5型储氢合金第15-16页
  1.4.2 AB型贮氢合金第16页
  1.4.3 AB_2型贮氢合金第16-17页
  1.4.4 Mg基贮氢合金第17-18页
 参考文献第18-19页
第二章 Mg基贮氢合金的研究现状第19-42页
 2.1 引言第19页
 2.2 纯镁—氢系统第19-21页
 2.3 合金化后的Mg-H_2系第21-22页
 2.4 镁基二元贮氢合金第22-30页
  2.4.1 Mg—Ni二元合金第22-23页
  2.4.2 Mg-Mg_2Ni二相合金第23-25页
  2.4.3 稀土—镁二元贮氢合金第25-28页
  2.4.4 其它Mg基二元合金第28-30页
 2.5 三元及多元Mg基贮氢合金第30-33页
  2.5.1 Mg-Ni基多元合金第30-31页
  2.5.2 镁—稀土三元或多元合金第31-33页
 2.6 纳米态和非晶态Mg基合金第33-35页
 2.7 有机改性的镁基贮氢合金第35-39页
  2.7.1 浸渍及有机溶液内冷凝改性第35-37页
  2.7.2 有机溶液混合球磨改性第37-39页
 2.8 本文的研究思路及主要内容第39页
 参考文献第39-42页
第三章 实验方法第42-47页
 3.1 合金制备及有机改性处理第42-43页
  3.1.1 合金原料及熔炼第42页
  3.1.2 机械球磨改性第42页
  3.1.3 有机球磨改性处理第42-43页
 3.2 贮氢性能测试第43-45页
  3.2.1 测试系统的组成第43页
  3.2.2 测试系统空容的标定第43-44页
  3.2.3 吸放氢动力学性能测试第44-45页
 3.3 仪器分析第45-46页
  3.3.1 X射线衍射分析第45页
  3.3.2 扫描电镜观察(SEM)第45页
  3.3.3 俄歇能谱分析(AES)第45页
  3.3.4 X光电子能谱分析(XPS)第45-46页
 参考文献第46-47页
第四章 La-Mg基三元与四元合金的相结构与贮氢性能第47-64页
 4.1 铸态La_2Mg_(16)Ni三元合金的相结构和贮氢性能第47-50页
  4.1.1 合金吸放氢前后相结构变化第47-48页
  4.1.2 活化性能第48-49页
  4.1.3 吸放氢动力学性能第49-50页
 4.2 球磨改性后的La_2Mg_(16)Ni合金的贮氢性能第50-58页
  4.2.1 相结构与微观形貌第50-54页
  4.2.2 活化性能第54-55页
  4.2.3 吸放氢动力学性能第55-58页
 4.3 Co部分替代Mg的La_2Mg_(16)Ni_(0.5)Co_(0.5)四元合金的贮氢性能第58-60页
 4.4 LaYMg_(16)Ni四元合金的贮氢性能第60-62页
 4.5 小结第62页
 参考文献第62-64页
第五章 四氢呋喃球磨改性对La_2Mg_(16)Ni合金吸放氢性能及微观结构的影响第64-76页
 5.1 相结构与微观形貌第64-69页
 5.2 活化性能第69-70页
 5.3 吸放氢动力学性能第70-74页
 5.4 小结第74页
 参考文献第74-76页
第六章 四氢呋喃球磨改性对Mg_2Ni合金贮氢性能及微观结构的影响第76-83页
 6.1 相结构与微观形貌第76-78页
 6.2 活化性能第78-79页
 6.3 XPS分析第79页
 6.4 吸放氢动力学性能第79-81页
 6.5 小结第81-82页
 参考文献第82-83页
第七章 结论第83-85页
 7.1 La-Mg基多元贮氢合金第83页
 7.2 经四氢呋喃球磨改性后的La_2Mg_(16)Ni合金第83-84页
 7.3 经四氢呋喃球磨改性后的Mg_2Ni合金第84-85页
攻读硕士学位期间发表的论文第85-86页
致谢第86页

论文共86页,点击 下载论文
上一篇:玻璃生产中优化问题的研究——窑炉保温优化设计和玻璃配合料优化计算
下一篇:疏水改性聚乙二醇大分子单体的合成、表征及其水凝胶的制备