摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第9-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-23页 |
1.1 高熵合金的概念及其制备方法 | 第10-11页 |
1.1.1 高熵合金的概念 | 第10页 |
1.1.2 高熵合金的制备方法 | 第10-11页 |
1.2 高熵合金的四大效应 | 第11-15页 |
1.2.1 高熵效应 | 第11-13页 |
1.2.2 “鸡尾酒”效应 | 第13-14页 |
1.2.3 迟滞扩散效应 | 第14页 |
1.2.4 晶格畸变效应 | 第14-15页 |
1.3 高熵合金的相结构特点 | 第15-16页 |
1.4 高熵合金的性能 | 第16-20页 |
1.4.1 力学性能 | 第16-17页 |
1.4.2 磁性能 | 第17-18页 |
1.4.3 耐腐蚀性 | 第18-19页 |
1.4.4 储氢性能 | 第19页 |
1.4.5 耐磨性能 | 第19-20页 |
1.5 高熵合金形成简单相固溶体的条件 | 第20-21页 |
1.6 高熵合金的发展 | 第21页 |
1.7 本文的主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验方法 | 第23-29页 |
2.1 含镁高熵合金的制备 | 第23-24页 |
2.2 合金的结构表征 | 第24页 |
2.2.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第24页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第24页 |
2.3 储氢性能测试 | 第24-26页 |
2.3.1 P-C-T装置的测试原理 | 第24-25页 |
2.3.2 合金的活化 | 第25-26页 |
2.3.3 P-C-T曲线测试 | 第26页 |
2.4 电化学测试 | 第26-28页 |
2.4.1 合金电极的制备 | 第26页 |
2.4.2 测试装置 | 第26-27页 |
2.4.3 电化学测试方法 | 第27-28页 |
2.5 极化曲线测定 | 第28页 |
2.6 磁性能测试 | 第28-29页 |
第三章 含镁高熵合金的储氢性能 | 第29-41页 |
3.1 含镁高熵合金的相结构 | 第29-31页 |
3.2 含镁高熵合金的吸/放氢P-C-T曲线 | 第31-33页 |
3.3 含镁高熵合金的吸/放氢机理 | 第33-36页 |
3.4 含镁高熵合金的电化学性能 | 第36-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 Mg_xTiAlFeNiCr(x=0.6,0.8,1.0,1.2,1.4)磁性能与耐腐蚀性 | 第41-53页 |
4.1 Mg_xTiAlFeNiCr(x=0.6,0.8,1.0,1.2,1.4)的相结构 | 第41-42页 |
4.2 热力学参数计算 | 第42-45页 |
4.3 Mg_xTiAlFeNiCr(x=0.6,0.8,1.0,1.2,1.4)的磁性能 | 第45-48页 |
4.4 Mg_xTiAlFeNiCr(x=0.6,0.8,1.0,1.2,1.4)的耐腐蚀性 | 第48-51页 |
4.4.1 在3.5wt%NaCl中的极化行为 | 第48-50页 |
4.4.2 在10%HCl中的极化行为 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 Mg_xTiAlFeNiCr(x=1.6,1.8,2.0,2.2)磁性能与耐腐蚀性 | 第53-62页 |
5.1 Mg_xTiAlFeNiCr(x=1.6,1.8,2.0,2.2)的相结构 | 第53-54页 |
5.2 热力学参数计算 | 第54-55页 |
5.3 Mg_xTiAlFeNiCr(x=1.6,1.8,2.0,2.2)的磁性能。 | 第55-58页 |
5.4 Mg_xTiAlFeNiCr(x=1.6,1.8,2.0,2.2)的耐腐蚀性 | 第58-60页 |
5.4.1 在3.5wt%NaCl中的极化行为 | 第58-59页 |
5.4.2 在10%HCl中的极化行为 | 第59-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-62页 |
第六章 总结 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
致谢 | 第70页 |