摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
·氢能介绍 | 第12-15页 |
·氢能的特点与氢能技术 | 第12-13页 |
·贮氢技术与储氢材料 | 第13-15页 |
·固态储氢原理 | 第15-19页 |
·储氢材料的热力学特性 | 第15-18页 |
·储氢材料的动力学特性 | 第18-19页 |
·储氢合金简介 | 第19-26页 |
·稀土系储氢材料 | 第19页 |
·Ti 系储氢材料 | 第19-20页 |
·Zr 系储氢材料 | 第20页 |
·V 系金属氢化物 | 第20页 |
·Mg 基储氢材料 | 第20-23页 |
·改善镁合金储氢性能的方法 | 第23-26页 |
·镁合金中的长周期结构LPSO | 第26-28页 |
·LPSO 概述 | 第26-27页 |
·Mg-Y-Zn 合金中LPSO 结构的堆垛类型 | 第27-28页 |
·6H 结构 | 第27-28页 |
·10H、14H、18R 和24R 结构 | 第28页 |
·课题研究意义及研究内容 | 第28-30页 |
·研究意义 | 第28-29页 |
·研究目标与研究内容 | 第29-30页 |
·研究目标 | 第29页 |
·研究内容 | 第29-30页 |
第二章 实验方法、材料与设备 | 第30-38页 |
·实验方案与技术路线 | 第30页 |
·实验材料制备方法 | 第30-32页 |
·实验用镁合金的成份 | 第30-31页 |
·合金的熔炼 | 第31页 |
·合金的退火 | 第31页 |
·合金的球磨 | 第31-32页 |
·显微组织分析 | 第32-37页 |
·XRD 分析 | 第32-33页 |
·XRD 物相分析原理 | 第32页 |
·XRD 物相分析 | 第32-33页 |
·金相组织分析 | 第33页 |
·扫描电镜及X 射线能谱分析 | 第33-34页 |
·透射电子显微分析 | 第34-37页 |
·透射电镜分析原理 | 第35页 |
·TEM 物相鉴定 | 第35-37页 |
·样品的储氢性能测定 | 第37-38页 |
第三章 Mg_(88.4)Y_(5.6)Zn_6合金的微观组织与LPSO 结构研究 | 第38-56页 |
·显微组织观察 | 第38-54页 |
·XRD 分析 | 第38-40页 |
·光学金相分析 | 第40-41页 |
·SEM 及EDS 分析 | 第41-47页 |
·铸态SEM 及EDS 分析 | 第42-43页 |
·退火态SEM 及EDS 分析 | 第43-45页 |
·球磨后SEM 及EDS 分析 | 第45-47页 |
·透射电子显微分析与LPSO 结构分析 | 第47-54页 |
·本实验TEM 分析方法 | 第47页 |
·TEM 分析结果与LPSO 结构分析 | 第47-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第四章 Mg_(88.4)Y_(5.6)Zn_6合金的储氢特性研究 | 第56-70页 |
·Mg_(88.4)Y_(5.6)Zn_6 合金的储氢特性测试 | 第56-62页 |
·铸态合金球磨后的储氢性能测试 | 第57-58页 |
·Mg_(88.4)Y_(5.6)Zn_6 合金退火球磨后的PCI 性能测试 | 第58-60页 |
·330℃下的吸放氢循环性能 | 第58-59页 |
·380℃下的吸放氢循环性能 | 第59页 |
·不同温度下的PCI 曲线测试 | 第59-60页 |
·合金样品的储氢热力学性能 | 第60-62页 |
·Mg_(88.4)Y_(5.6)Zn_6 合金吸放氢反应相转变的XRD 分析 | 第62-66页 |
·330℃两种样品PCI 后XRD 分析 | 第62-63页 |
·退火球磨样品330℃吸放氢后的XRD 比较 | 第63-64页 |
·退火球磨样品在330℃和380℃PCI 测试后XRD 结果分析 | 第64-65页 |
·合金吸氢前与吸放氢后的XRD 分析 | 第65-66页 |
·样品吸放氢后的TEM 分析结果 | 第66-68页 |
·Mg_(88.4)Y_(5.6)Zn_6 合金吸氢后TEM 结果 | 第66-67页 |
·Mg_(88.4)Y_(5.6)Zn_6 合金放氢后TEM 分析结果 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
附录 | 第78-79页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |