摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
1 绪论 | 第13-45页 |
·储氢材料 | 第13-28页 |
·无机非金属储氢材料 | 第13-14页 |
·有机液体储氢材料 | 第14-15页 |
·金属储氢材料 | 第15-17页 |
·钒的氢化物结构 | 第17-21页 |
·钒基储氢合金概况 | 第21-26页 |
·固溶体合金结构与团簇模型 | 第26-28页 |
·固体氧化物燃料电池与钙钛矿材料 | 第28-38页 |
·电解质材料 | 第29-32页 |
·阴极材料 | 第32-33页 |
·阳极材料 | 第33-35页 |
·钙钛矿及双钙钛矿结构 | 第35-38页 |
·氢氧吸放行为相关测试方法理论基础 | 第38-43页 |
·气固反应热力学 | 第38-41页 |
·气固反应动力学 | 第41-43页 |
·本论文工作 | 第43-45页 |
2 Ti-Cr-V储氢合金的成分优化与性能研究 | 第45-64页 |
·实验方法与设备 | 第45-49页 |
·样品制备 | 第45-46页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第46页 |
·合金组织分析方法 | 第46-47页 |
·合金储氢性能测试 | 第47-48页 |
·差热分析(DTA) | 第48-49页 |
·吸铸工艺对低V含量合金结构与性能的影响 | 第49-56页 |
·合金成分 | 第49页 |
·合金晶体结构 | 第49-50页 |
·金相显微组织形貌 | 第50-53页 |
·差热分析结果 | 第53-54页 |
·PCT吸放氢性能测试 | 第54-56页 |
·Ti/Cr比对低V含量吸铸合金结构与性能影响 | 第56-62页 |
·合金成分 | 第56页 |
·合金晶体结构 | 第56-57页 |
·PCT吸放氢性能测试 | 第57-60页 |
·Ti-Cr-V团簇模型与储氢性能分析 | 第60-62页 |
·本章小节 | 第62-64页 |
3 Ti-Fe-V储氢合金的成分优化与性能研究 | 第64-77页 |
·相结构对Ti-Fe-V合金储氢性能的影响 | 第64-69页 |
·合金成分 | 第64-65页 |
·合金晶体结构 | 第65-66页 |
·PCT吸放氢性能测试 | 第66-69页 |
·富Ti含量Ti-Fe-V合金结构与储氢性能 | 第69-71页 |
·合金成分 | 第69页 |
·合金晶体结构 | 第69-70页 |
·PCT吸放氢性能测试 | 第70-71页 |
·Fe/VFe比对Ti-Fe-V合金储氢性能的影响 | 第71-74页 |
·合金成分 | 第71-72页 |
·合金晶体结构 | 第72-73页 |
·PCT吸放氢性能测试 | 第73-74页 |
·Ti-Fe-V团簇模型与储氢性能分析 | 第74-75页 |
·本章小节 | 第75-77页 |
4 LaBaCo_2O_(5+δ)薄膜氧化还原反应及其动力学性能研究 | 第77-98页 |
·LaBaCo_2O_(5+δ)薄膜样品制备 | 第77-81页 |
·脉冲激光沉积技术与设备 | 第77-80页 |
·制备工艺与步骤 | 第80-81页 |
·LaBaCo_2O_(5+δ)薄膜晶体结构与外延品质 | 第81-84页 |
·X射线衍射分析 | 第81-82页 |
·透射电子显微镜实验 | 第82-84页 |
·LaBaCo_2O_(5+δ)薄膜氧化还原反应及动力学性能测试 | 第84-94页 |
·氧化还原反应测试方法与设备 | 第84-86页 |
·氧化还原反应测试结果与分析 | 第86-94页 |
·基于团簇的LBCO氧化还原过程局域结构分析 | 第94-96页 |
·本章小节 | 第96-98页 |
5 (CaBa)Co_2O_(5+δ)薄膜的氧化还原反应与电子输运性能研究 | 第98-109页 |
·(CaBa)Co_2O_(5+δ)薄膜设计与制备 | 第98页 |
·(CaBa)Co_2O_(5+δ)薄膜晶体结构 | 第98-99页 |
·(CaBa)Co_2O_(5+δ)薄膜氧化还原反应测试 | 第99-103页 |
·(CaBa)Co_2O_(5+δ)薄膜中低温不同气氛环境下的电子输运特点 | 第103-106页 |
·基于团簇的CBCO氧化还原过程局域结构分析 | 第106-107页 |
·本章小节 | 第107-109页 |
6 结论与展望 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-122页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第122-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
作者简介 | 第125-126页 |