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Mg-Li-Al体系的储氢性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-10页
引言第10-11页
第一章 文献综述第11-23页
   ·储氢技术及材料的发展现状第11-16页
     ·物理储氢技术及材料第11-12页
     ·化学储氢技术及材料第12-16页
   ·镁基储氢材料第16-22页
     ·镁基储氢材料研究现状第16-17页
     ·Mg-Al 系储氢材料研究进展第17-21页
     ·Mg-Li-Al 系储氢材料第21-22页
   ·本文的研究思路及研究内容第22-23页
第二章 实验方法第23-26页
   ·样品制备第23-24页
     ·实验原料第23页
     ·合金熔炼第23页
     ·机械球磨第23-24页
   ·储氢性能测试第24-25页
     ·氢化性能第24页
     ·活化性能第24页
     ·储氢动力学第24-25页
     ·储氢热力学第25页
   ·结构分析第25-26页
第三章 铸态 Mg_(4-x)Li_xAl(x=0, 1, 2)合金的储氢性能第26-41页
   ·铸态 Mg_(4-x)Li_xAl(x=0, 1, 2)合金的相组成与氢化行为第26-32页
   ·铸态 Mg_(4-x)Li_xAl(x=0, 1, 2)合金的活化性能第32-37页
   ·活化后 Mg_(4-x)Li_xAl(x=0, 1, 2)合金的吸放氢动力学性能第37-38页
   ·铸态 Mg_2Li_2Al 合金的热力学性能第38-40页
   ·本章小结第40-41页
第四章 机械球磨 Mg-Li-Al 合金的储氢性能第41-57页
   ·机械球磨过程中 Mg-Li-Al 合金的相变化及其随后的氢化行为第41-45页
   ·机械球磨 Mg-Li-Al 合金的活化性能第45-51页
   ·机械球磨 Mg-Li-Al 合金的吸放氢动力学性能第51-52页
   ·机械球磨 Mg-Li-Al 合金的热力学性能第52-56页
   ·本章小结第56-57页
第五章 机械球磨 MgH_2-LiH-Al 复合体系的储氢性能第57-70页
   ·机械球磨 MgH_2-LiH-Al 复合体系的氢化行为第57-60页
   ·机械球磨 MgH_2-LiH-Al 复合体系的活化性能第60-65页
   ·机械球磨 MgH_2-LiH-Al 复合体系的吸放氢动力学性能第65-67页
   ·机械球磨 3MgH_2+LiH+Al 复合物的热力学性能第67-69页
   ·本章小结第69-70页
结论第70-72页
   ·主要结论第70-71页
   ·对今后工作的建议和展望第71-72页
参考文献第72-77页
在学研究成果第77-78页
致谢第78页

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