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钛铪合金吸放氘行为和相变

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
第一章 绪论第11-48页
   ·金属贮氢材料的通性第11-15页
     ·贮氢合金概论第11-12页
     ·贮氢合金的热力学原理第12-13页
     ·贮氢合金的吸氢动力学第13-14页
     ·合金的吸氢反应机理第14-15页
   ·钛氢化物的性质第15-28页
     ·物理性质第15-16页
     ·电子能带结构第16-17页
     ·钛氢化物的相第17-23页
     ·Ti-H体系热力学平衡第23-24页
     ·动力学特性第24-26页
     ·氢扩散第26-27页
     ·力学性质和氢脆第27-28页
   ·铪氢化物的性质第28-38页
     ·概述第28-29页
     ·Hf-H体系的相第29-30页
     ·Hf-H固溶体的性质第30-33页
     ·铪氢化物的性质第33-38页
   ·氢化物晶格体积与性能的关系第38-44页
 参考文献第44-48页
第二章 Ti-Hf合金的制备与表征第48-59页
   ·引言第48页
   ·实验第48-50页
     ·原料的预处理第48-49页
     ·装置和表征设备第49-50页
   ·结果与讨论第50-57页
     ·磁悬浮熔炼第50-52页
     ·成分和均匀性分析第52-53页
     ·微观形貌分析第53页
     ·物相结构分析第53-57页
   ·小结第57-58页
 参考文献第58-59页
第三章 Ti-Hf合金吸放氘热力学和理论模型第59-86页
   ·引言第59-60页
   ·实验部分第60-61页
   ·吸氘热力学性质第61-74页
     ·活化第61-63页
     ·P-C-T曲线第63-66页
     ·热力学参数第66-68页
     ·Ti-Hf合金吸放氘滞后效应第68-72页
     ·Ti-Hf合金氘化物结构第72-74页
   ·Ti-Hf-H体系等温线理论模型第74-83页
     ·Hf-H体系的特殊性第74-75页
     ·高阶多平台等温线的状态方程第75-79页
     ·状态方程的近似处理和实验验证第79-83页
   ·小结第83-85页
 参考文献第85-86页
第四章 Ti-Hf氘化物脱氘过程的结构演化第86-109页
   ·引言第86页
   ·实验部分第86-89页
     ·样品制备第86-87页
     ·实验装置第87-88页
     ·实验条件第88-89页
   ·结果与讨论第89-106页
     ·TiHf_x氘化物脱氘过程的结构演化第89-93页
     ·分析与讨论第93-106页
   ·小结第106-108页
 参考文献第108-109页
第五章 Ti-Hf合金吸氘动力学和氘迁移机制第109-127页
   ·引言第109页
   ·实验部分第109-112页
     ·样品第109-110页
     ·实验装置第110页
     ·实验方法第110页
     ·动力学分析方法第110-112页
   ·结果与讨论第112-122页
     ·TiHf_x吸氘压强-时间关系第112-116页
     ·吸氘反应速率常数和表观活化能第116-122页
   ·氘在Ti-Hf合金中的迁移机制第122-124页
   ·小结第124-126页
 参考文献第126-127页
第六章 全文结论和后续研究方向第127-131页
   ·全文结论第127-129页
   ·后续研究方向第129-131页
致谢第131-132页
附录Ⅰ 发表论文目录第132-133页
附录Ⅱ 参加的主要学术会议目录第133页

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