第一章 绪论 | 第1-21页 |
·氢能及储氢材料的特点 | 第12-13页 |
·储氢材料的储氢原理及特性 | 第13-16页 |
·储氢原理及热力学特性 | 第13-15页 |
·吸放氢动力学特性 | 第15-16页 |
·储氢合金的其它重要特性 | 第16页 |
·储氢合金的研究现状 | 第16-19页 |
·AB_5型稀土系储氢合金 | 第17页 |
·AB_2型Laves相储氢合金 | 第17-18页 |
·AB型钛系储氢合金 | 第18页 |
·A_2B型镁基储氢合金 | 第18-19页 |
·AB_3型储氢合金 | 第19页 |
·体心立方(BCC)结构的固溶体型储氢合金 | 第19页 |
·储氢合金的应用 | 第19-21页 |
第二章 文献综述: 钒基固溶体型储氢合金的研究进展 | 第21-36页 |
·BCC固溶体型储氢合金的典型特性 | 第21页 |
·二元BCC固溶体型储氢合金的研究进展 | 第21-23页 |
·三元BCC固溶体型储氢合金的研究进展 | 第23-28页 |
·Ti-V-Cr系三元合金的研究进展 | 第23-25页 |
·Ti-V-Fe系三元合金的研究进展 | 第25-26页 |
·其它三元BCC固溶体型储氢合金的研究进展 | 第26-28页 |
·合金元素对Ti-V系固溶体型多元储氢合金性能的影响 | 第28-30页 |
·Mn元素的影响 | 第28页 |
·Zr元素的影响 | 第28-29页 |
·Fe元素的影响 | 第29-30页 |
·Cr元素的影响 | 第30页 |
·热处理对Ti-V-Cr系合金储氢性能的影响 | 第30-32页 |
·球磨改性处理对储氢合金性能的影响 | 第32-35页 |
·问题的提出及本文的研究思路 | 第35-36页 |
第三章 实验方法 | 第36-43页 |
·储氢合金样品的制备 | 第36-37页 |
·合金样品的成分设计 | 第36页 |
·合金样品的熔炼 | 第36-37页 |
·合金样品的粉碎 | 第37页 |
·合金样品的机械球磨 | 第37页 |
·储氢合金的微结构分析 | 第37-38页 |
·XRD分析 | 第37-38页 |
·SEM/EDS分析 | 第38页 |
·储氢性能测试 | 第38-43页 |
·吸放氢特性测试系统及空容的标定 | 第38-39页 |
·合金的吸放氢动力学特性测试 | 第39-41页 |
·合金的P-C-T曲线测试 | 第41-43页 |
第四章 Ti_(100-x-y)V_xF_y(x=54,49,44;y=5,7.5,10)系储氢合金的微结构和储氢性能 | 第43-50页 |
·Ti_(100-x-y)V_xF_y(x=54,49,44;y=5,7.5,10)系储氢合金的微结构 | 第43-45页 |
·Ti_(100-x-y)V_xF_y(x=54,49,44;y=5,7.5,10)系合金的相结构 | 第43-44页 |
·Ti_(100-x-y)V_xF_y(x=54,49,44;y=5,7.5,10)系合金的微观组织 | 第44-45页 |
·Ti_(100-x-y)V_xF_y(x=54,49,44;y=5,7.5,10)储氢合金的储氢性能 | 第45-49页 |
·Ti_(100-x-y)V_xF_y(x=54,49,44;y=5,7.5,10)合金的吸放氢性能 | 第45-48页 |
·Ti_(100-x-y)V_xF_y(x=54,49,44;y=5,7.5,10)合金的P-C-T特性 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第五章 (Ti_(0.1)V_(0.9))_(100-x)Fe_x(x=0~6)系储氢合金的微结构和储氢性能 | 第50-62页 |
·(Ti_(0.1)V_(0.9))_(100-x)Fe_x(x=0~6)系储氢合金的微结构 | 第50-53页 |
·(Ti_(0.1)V_(0.9))_(100-x)Fe_x(x=0~6)系合金的相结构 | 第50-51页 |
·(Ti_(0.1)V_(0.9))_(100-x)Fe_x(x=0~6)系合金的微观组织 | 第51-53页 |
·(Ti_(0.1)V_(0.9))_(100-x)Fe_x(x=0~6)系储氢合金的储氢性能 | 第53-56页 |
·(Ti_(0.1)V_(0.9))_(100-x)Fe_x(x=0~6)系合金的吸放氢性能 | 第53-55页 |
·(Ti_(0.1)V_(0.9))_(100-x)Fe_x(x=0~6)系合金的P-C-T特性 | 第55-56页 |
·Ti_(9.6)V_(86.4)F_4合金在吸放氢过程中的物相变化以及相关的应用特性 | 第56-60页 |
·Ti_(9.6)V_(86.4)F_4合金在吸放氢过程中的物相变化 | 第56-57页 |
·Ti_(9.6)V_(86.4)F_4合金相关的应用特性 | 第57-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第六章 机械球磨Ti_(9.6)V_(86.4)Fe_4 + 10wt% Ti_(0.9)Zr_(0.1)Mn_(1.5)复合物的微结构和储氢性能 | 第62-73页 |
·机械球磨对 Ti_(0.9)Zr_(0.1)Mn_(1.5)合金微结构和储氢性能的影响 | 第62-67页 |
·机械球磨对 Ti_(0.9)Zr_(0.1)Mn_(1.5)合金微结构的影响 | 第62-64页 |
·机械球磨对 Ti_(0.9)Zr_(0.1)Mn_(1.5)合金储氢性能的影响 | 第64-67页 |
·机械球磨 Ti_(9.6)V_(86.4)Fe_4 + 10wt% Ti_(0.9)Zr_(0.1)Mn_(1.5)复合物的微结构 | 第67-68页 |
·球磨复合物的相结构 | 第67页 |
·球磨复合物的微观形貌 | 第67-68页 |
·机械球磨Ti_(9.6)V_(86.4)Fe_4 + 10wt% Ti_(0.9)Zr_(0.1)Mn_(1.5)复合物的储氢性能 | 第68-71页 |
·球磨复合物的吸放氢性能 | 第68-70页 |
·球磨复合物的P-C-T特性 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第七章 Ti_(9.6)V_(86.4-x)Cr_xFe_4(x=11~14)系储氢合金的微结构和储氢性能 | 第73-81页 |
·Ti_(9.6)V_(86.4-x)Cr_xFe_4(x=11~14)系储氢合金的微结构 | 第73-76页 |
·Ti_(9.6)V_(86.4-x)Cr_xFe_4(x=11~14)系合金的相结构 | 第73-74页 |
·Ti_(9.6)V_(86.4-x)Cr_xFe_4(x=11~14)系合金的微观组织 | 第74-76页 |
·Ti_(9.6)V_(86.4-x)Cr_xFe_4(x=11~14)系储氢合金的储氢性能 | 第76-80页 |
·1 Ti_(9.6)V_(86.4-x)Cr_xFe_4(x=11~14)系合金的吸放氢性能 | 第76-77页 |
·Ti_(9.6)V_(86.4-x)Cr_xFe_4(x=11~14)系合金的P-C-T特性 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第八章 球磨改性处理对Ti_(9.6)V_(75.4)Cr_(11)Fe_4储氢合金的微结构和储氢性能的影响 | 第81-88页 |
·球磨改性处理对Ti_(9.6)V_(75.4)Cr_(11)Fe_4合金微结构的影响 | 第81-84页 |
·球磨改性处理对Ti_(9.6)V_(75.4)Cr_(11)Fe_4合金相结构的影响 | 第81-82页 |
·球磨改性处理对Ti_(9.6)V_(75.4)Cr_(11)Fe_4合金微观形貌的影响 | 第82-84页 |
·球磨改性处理对Ti_(9.6)V_(75.4)Cr_(11)Fe_4合金储氢性能的影响 | 第84-87页 |
·球磨改性处理对Ti_(9.6)V_(75.4)Cr_(11)Fe_4合金吸放氢性能的影响 | 第84-85页 |
·球磨改性处理对Ti_(9.6)V_(75.4)Cr_(11)Fe_4合金P-C-特性的影响 | 第85-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第九章 总结与展望 | 第88-92页 |
·Ti_(100-x-y)V_xF_y(x=54,49,44;y=5,7.5,10)系储氢合金的微结构和储氢性能 | 第88页 |
·(Ti_(0.1)V_(0.9))_(100-x)Fe_x(x=0~6)系储氢合金的微结构和储氢性能 | 第88-89页 |
·机械球磨Ti_(9.6)V_(86.4)Fe_4 + 10wt% Ti_(0.9)Zr_(0.1)Mn_(1.5)复合物的微结构和储氢性能 | 第89页 |
·Ti_(9.6)V_(86.4-x)Cr_xFe_4(x=11~14)系储氢合金的微结构和储氢性能 | 第89-90页 |
·球磨改性处理对Ti_(9.6)V_(75.4)Cr_(11)Fe_4储氢合金的微结构和储氢性能的影响 | 第90页 |
·对今后研究工作的建议 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第96-97页 |
致谢 | 第97页 |