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新型高容量金属氢化物电极的设计与机理研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-13页
2 文献综述第13-55页
    2.1 氢与氢能第13-18页
        2.1.1 氢能源与氢经济第13-15页
        2.1.2 氢经济的发展与瓶颈第15-18页
    2.2 储氢材料第18-24页
        2.2.1 储氢材料的研究意义第18-19页
        2.2.2 储氢材料的技术指标第19-21页
        2.2.3 储氢材料的分类与特点第21-24页
    2.3 金属氢化物储氢材料第24-44页
        2.3.1 金属氢化物储氢材料的储氢机理第24-26页
        2.3.2 金属氢化物储氢材料的应用方式第26-30页
        2.3.3 金属氢化物储氢材料的分类第30-31页
        2.3.4 金属氢化物储氢材料的核心问题第31-34页
        2.3.5 A-B型金属氢化物材料的改进策略与研究进展第34-36页
        2.3.6 全A型金属氢化物材料的改进策略与研究进展第36-44页
    2.4 金属氢化物的热力学第44-52页
        2.4.1 金属氢化物材料气态应用的热力学第44-45页
        2.4.2 金属氢化物电化学应用的热力学第45-46页
        2.4.3 金属氢化物的热力学数据库研究现状第46-48页
        2.4.4 热力学数据库对储氢材料的设计指导与行为预测第48-52页
    2.5 本论文的选题意义与研究内容第52-55页
3 稀土-氢二元系的相平衡及热力学数据的实验测定第55-77页
    3.1 引言第55-56页
    3.2 实验方法第56-58页
        3.2.1 稀土原料的纯化预处理第56页
        3.2.2 高精度低压PCI测试第56-58页
        3.2.3 稀土-氢二元系相变过程的结构表征第58页
    3.3 结果与讨论第58-75页
        3.3.1 稀土原料中氧氮杂质的去除第58-61页
        3.3.2 Gd-H二元系的吸氢测试第61-65页
        3.3.3 Dy-H二元系的吸氢测试第65-70页
        3.3.4 Y-H二元系的吸氢测试第70-75页
    3.4 本章小结第75-77页
4 稀土-氢二元热力学数据库的建立与优化第77-96页
    4.1 引言第77页
    4.2 CALPHAD研究方法的研究过程第77-85页
        4.2.1 CALPHAD方法与Pandat软件第77-79页
        4.2.2 Gd-H二元系的数据筛选第79页
        4.2.3 Dy-H二元系的数据筛选第79-80页
        4.2.4 Y-H二元系的数据筛选第80-81页
        4.2.5 热力学模型的建立第81-83页
        4.2.6 热力学数据库的优化第83-84页
        4.2.7 热力学数据库准确度的检验第84-85页
    4.3 稀土-氢二元热力学数据库第85-95页
        4.3.1 Gd-H二元体系的热力学数据库第85-88页
        4.3.2 Dy-H二元体系的热力学数据库第88-92页
        4.3.3 Y-H二元体系的热力学数据库第92-95页
    4.4 本章小结第95-96页
5 Mg-Y/Pd薄膜的电化学储氢性质的研究第96-113页
    5.1 引言第96-97页
    5.2 设计思路第97-100页
    5.3 研究方法第100-103页
        5.3.1 Mg-Y/Pd薄膜的制备第100-101页
        5.3.2 薄膜的结构表征第101页
        5.3.3 电化学-光学同步测试第101-103页
    5.4 结果与讨论第103-112页
        5.4.1 Mg-Y/Pd薄膜的结构第103-107页
        5.4.2 Mg-Y/Pd薄膜的电化学吸放氢性质第107-109页
        5.4.3 Mg_(24)Y_5/Pd薄膜的电化学-光学同步测试第109-111页
        5.4.4 Mg_(24)Y_5/Pd薄膜的循环性第111-112页
    5.5 本章小结第112-113页
6 Mg_(24)Y_5/Pd薄膜的协同放氢机理及意义第113-123页
    6.1 引言第113页
    6.2 研究方法第113-115页
        6.2.1 薄膜样品的结构表征第113-114页
        6.2.2 薄膜的电化学表征第114页
        6.2.3 全电池正负极能量密度的估算第114-115页
    6.3 结果与讨论第115-122页
        6.3.1 充放电过程中的物相变化第115-116页
        6.3.2 放氢热力学与动力学分析第116-120页
        6.3.3 协同机制的意义第120-122页
    6.4 本章小结第122-123页
7 结论与创新点第123-125页
    7.1 结论第123页
    7.2 创新点第123-125页
参考文献第125-139页
作者简历及在学研究成果第139-142页
学位论文数据集第142页

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