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高镁含量镁—铝基合金储氢性能及机理研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-38页
    2.1 研发应用背景第14-16页
    2.2 原理发展概述第16页
    2.3 储氢合金类型第16-24页
        2.3.1 稀土系储氢合金第17-18页
        2.3.2 钛系储氢合金第18-19页
        2.3.3 锆系储氢合金第19-20页
        2.3.4 镧-镁-镍系储氢合金第20-22页
        2.3.5 镁系储氢合金第22-24页
    2.4 镁-铝系储氢合金第24-27页
    2.5 储氢合金相关模型第27-35页
        2.5.1 动力学模型第27-34页
        2.5.2 热力学模型第34-35页
    2.6 本文的研究思路及主要研究内容第35-38页
        2.6.1 研究思路第35-36页
        2.6.2 研究内容第36-38页
3 材料制备及研究方法第38-44页
    3.1 材料制备第38-40页
        3.1.1 成分设计第38页
        3.1.2 原材料规格第38-39页
        3.1.3 铸态合金制备第39-40页
        3.1.4 球磨态合金制备第40页
        3.1.5 粉末样品制备第40页
    3.2 研究方法第40-44页
        3.2.1 微观结构表征第40-41页
        3.2.2 气态性能测试第41-44页
4 球磨态及铸态Mg_(90)Al_(10)合金微观结构及储氢性能研究第44-61页
    4.1 微观结构第44-49页
        4.1.1 物相分析第44-47页
        4.1.2 微观形貌第47-48页
        4.1.3 晶体结构第48-49页
    4.2 气态储氢性能第49-59页
        4.2.1 活化性能第49-50页
        4.2.2 热力学性能第50-53页
        4.2.3 动力学性能第53-57页
        4.2.4 差示扫描量热分析第57-59页
    4.3 本章小结第59-61页
5 球磨态Mg_(90)Al_(10+x) wt.% CeO_2 (x=1,3,5,8)合金结构及储氢性能研究第61-78页
    5.1 微观结构第61-66页
        5.1.1 物相分析第61-65页
        5.1.2 微观形貌第65页
        5.1.3 晶体结构第65-66页
    5.2 气态储氢性能第66-76页
        5.2.1 活化性能第66-68页
        5.2.2 热力学性能第68-71页
        5.2.3 动力学性能第71-76页
    5.3 本章小结第76-78页
6 铸态Mg_(100-y)Al_y(y=10,20,30,40)合金微观结构及储氢性能研究第78-93页
    6.1 微观结构第78-82页
        6.1.1 物相分析第78-82页
        6.1.2 晶体结构第82页
    6.2 气态储氢性能第82-91页
        6.2.1 活化性能第82-84页
        6.2.2 热力学性能第84-87页
        6.2.3 动力学性能第87-91页
    6.3 本章小结第91-93页
7 铸态Nd_mMg_(90-m)Al_(10)(m=2,5,8,10)合金微观结构及气态储氢性能研究第93-110页
    7.1 微观结构第93-99页
        7.1.1 物相分析第93-96页
        7.1.2 元素分布第96页
        7.1.3 微观形貌第96-98页
        7.1.4 晶体结构第98-99页
    7.2 气态储氢性能第99-108页
        7.2.1 活化性能第99-100页
        7.2.2 热力学性能第100-103页
        7.2.3 动力学性能第103-108页
    7.3 本章小结第108-110页
8 结论第110-114页
    8.1 本文总结第110-111页
    8.2 创新点第111-112页
    8.3 工作展望第112-114页
参考文献第114-136页
作者简历及在学研究成果第136-142页
学位论文数据集第142页

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