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非晶/纳米晶Mg-Y基贮氢材料的制备及吸放氢性能研究

中文摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第14-45页
    1.1 贮氢材料研究概述第14-24页
        1.1.1 氢能源的应用第14-16页
        1.1.2 金属氢化物贮氢的原理及特征第16-18页
        1.1.3 贮氢合金吸放氢热力学特性第18-21页
        1.1.4 合金吸放氢动力学特性第21-24页
    1.2 贮氢合金的发展和分类第24-32页
        1.2.1 AB_5型稀土系贮氢合金第24-26页
        1.2.2 AB_3和A_2B_7型稀土-镁-镍系贮氢合金第26-27页
        1.2.3 AB_2型Laves相贮氢合金第27-28页
        1.2.4 AB型Ti系贮氢合金第28-29页
        1.2.5 V基固溶体贮氢合金第29页
        1.2.6 A_2B型Mg_2Ni系贮氢合金第29-31页
        1.2.7 Mg以及富Mg基贮氢合金第31-32页
    1.3 镁基贮氢材料的发展状况及研究进展第32-42页
        1.3.1 纯镁的结构及吸放氢性能第32-34页
        1.3.2 合金化对Mg基贮氢材料的影响第34-37页
        1.3.3 纳米化对Mg基贮氢材料的影响第37-39页
        1.3.4 金属及无机化合物对Mg基贮氢材料的催化作用第39-41页
        1.3.5 表面改性第41-42页
    1.4 课题的立论依据及主要研究内容第42-45页
        1.4.1 课题的立论依据第42-44页
        1.4.2 本文主要研究内容第44-45页
第二章 试验方法第45-53页
    2.1 材料成分设计及原材料选用第45-47页
        2.1.1 材料成分及设计思路第45-46页
        2.1.2 实验用原料选用状况第46-47页
    2.2 样品的制备第47-49页
        2.2.1 铸态合金样品第47页
        2.2.2 快淬合金薄带第47-48页
        2.2.3 球磨合金样品制备第48-49页
    2.3 合金的相组成及微观结构表征第49页
        2.3.1 X射线衍射分析第49页
        2.3.2 扫描电镜及能谱分析第49页
        2.3.3 透射电镜分析第49页
    2.4 合金的气态吸放氢性能测试第49-53页
        2.4.1 固态吸放氢测试原理及装置第49-51页
        2.4.2 合金的吸放氢动力学性能第51页
        2.4.3 合金的p-c-T曲线及热力学性能测试第51-52页
        2.4.4 差示扫描量热分析(DSC)第52-53页
第三章 Mg_(24)Y_x(x=1-5)二元合金的结构及贮氢性能第53-75页
    3.1 Mg_(24)Y_x(x=1-5)合金的相组成及微观结构第53-55页
        3.1.1 合金的相组成第53-54页
        3.1.2 合金的微观结构第54-55页
    3.2 Mg_(24)Y_3合金的气态吸放氢性能第55-65页
        3.2.1 活化及吸放氢反应机理第55-59页
        3.2.2 吸放氢循环特性第59-61页
        3.2.3 等温吸放氢动力学性能第61-63页
        3.2.4 氢化物热稳定性第63-64页
        3.2.5 吸放氢热力学性能第64-65页
    3.3 Y含量对Mg-Y二元合金气态吸放氢性能的影响第65-73页
        3.3.1 合金吸放氢前后的相组成第65-67页
        3.3.2 Y含量对合金吸氢动力学性能的影响第67-68页
        3.3.3 Y含量对合金放氢动力学性能的影响第68-70页
        3.3.4 Y含量对合金氢化物热稳定性的影响第70-71页
        3.3.5 合金的热力学性能第71-73页
    3.4 本章小结第73-75页
第四章 Mg_(24)Y_3M (M=Ni,Co,Mn,Cu,Al)三元合金的结构及贮氢性能第75-91页
    4.1 合金的相组成及微观结构第75-77页
        4.1.1 合金的相组成第75-76页
        4.1.2 合金的微观结构第76-77页
    4.2 合金的吸氢及放氢性能第77-89页
        4.2.1 合金在吸放氢过程中的相转变第77-81页
        4.2.2 合金的吸氢动力学性能第81-82页
        4.2.3 合金的放氢动力学性能第82-85页
        4.2.4 合金氢化物热稳定性分析第85-87页
        4.2.5 合金的吸放氢热力学性能第87-89页
    4.3 本章小结第89-91页
第五章 快淬对Mg-Y及Mg-Y-Ni合金结构及贮氢性能的影响第91-102页
    5.1 快淬Mg_(24)Y_3合金的结构及吸放氢性能第91-96页
        5.1.1 合金的相组成及微观结构第91-92页
        5.1.2 合金吸放氢前后的相转变第92-94页
        5.1.3 合金的吸氢及放氢动力学性能第94-95页
        5.1.4 合金的吸放氢热力学性能第95-96页
    5.2 快淬Mg_(24)Y_3Ni合金的结构及吸放氢性能第96-101页
        5.2.1 合金的相组成及微观结构第96-97页
        5.2.2 合金吸放氢前后的相转变第97-99页
        5.2.3 合金的吸氢及放氢动力学特性第99-100页
        5.2.4 合金的热力学特性第100-101页
    5.3 本章小结第101-102页
第六章 球磨时间及石墨(C)添加对Mg_(24)Y_3Ni合金结构及贮氢性能的影响第102-120页
    6.1 球磨时间对Mg_(24)Y_3Ni合金结构及吸放氢性能的影响第103-111页
        6.1.1 合金的相组成及微观结构第103-104页
        6.1.2 合金吸氢后的相转变及微观结构变化第104-106页
        6.1.3 合金的吸氢及放氢动力学性能第106-108页
        6.1.4 合金氢化物热稳定性分析第108-110页
        6.1.5 合金的吸放氢热力学性能第110-111页
    6.2 添加石墨(C)对Mg_(24)Y_3Ni合金结构及吸放氢性能的影响第111-118页
        6.2.1 合金的相组成及微观结构第111-113页
        6.2.2 金吸氢后的相转变第113-114页
        6.2.3 合金的吸氢及放氢动力学性能第114-116页
        6.2.4 合金氢化物热稳定性分析第116-117页
        6.2.5 合金的吸放氢热力学性能第117-118页
    6.3 本章小结第118-120页
第七章 Mg_(24)Y_3-Ni-石墨(C)复合材料的制备、结构表征及贮氢性能研究第120-141页
    7.1 石墨添加量对材料结构及吸放氢性能的影响第120-128页
        7.1.1 材料的相组成及微观结构第120-122页
        7.1.2 材料吸氢后的相转变第122-124页
        7.1.3 材料的吸氢及放氢动力学性能第124-126页
        7.1.4 材料吸氢后的氢化物热稳定性分析第126-127页
        7.1.5 材料的吸放氢热力学性能第127-128页
    7.2 Ni添加量对材料结构及吸放氢性能的影响第128-138页
        7.2.1 材料的相组成及微观结构第128-130页
        7.2.2 材料吸氢后的相转变及微观结构变化第130-133页
        7.2.3 材料的吸氢及放氢动力学性能第133-136页
        7.2.4 材料吸氢后的氢化物热稳定性分析第136-137页
        7.2.5 材料的吸放氢热力学性能第137-138页
    7.3 石墨和Ni在球磨Mg_(24)Y_3合金吸放氢过程中的协同催化机理第138-139页
    7.4 本章小结第139-141页
第八章 全文工作总结第141-144页
    8.1 本文结论第141-142页
    8.2 本文创新点第142-143页
    8.3 对未来工作的展望第143-144页
参考文献第144-158页
博士期间发表的学术论文第158-160页
致谢第160页

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