摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-15页 |
1.1 氢能 | 第12页 |
1.2 固体储氢材料 | 第12-13页 |
1.3 金属氢化物储氢材料 | 第13-15页 |
第二章 文献综述 | 第15-20页 |
2.1 Mg基储氢材料的研究进展 | 第15-17页 |
2.1.1 催化剂对Mg基储氢材料性能的研究 | 第15-16页 |
2.1.2 掺杂对Mg基储氢材料性能的研究 | 第16-17页 |
2.2 Mg-Al基储氢材料的研究进展 | 第17-19页 |
2.3 本文的研究思路及主要内容 | 第19-20页 |
第三章 实验方法 | 第20-24页 |
3.1 实验原料及仪器 | 第20-21页 |
3.2 样品的制备方法 | 第21-22页 |
3.2.1 粉末烧结及热处理 | 第21页 |
3.2.2 机械合金化 | 第21-22页 |
3.3 样品性能的测试方法 | 第22-24页 |
3.3.1 X射线衍射分析 | 第22页 |
3.3.2 高压吸放氢性能测试 | 第22页 |
3.3.3 自动P-C-T测试 | 第22-23页 |
3.3.4 同步热分析仪测试 | 第23-24页 |
第四章 V基添加剂对Mg_(17)Al_(12)合金储氢性能影响的研究 | 第24-45页 |
4.1 不同含量的V对Mg_(17)Al_(12)合金储氢性能的影响 | 第24-32页 |
4.1.1 实验方法 | 第24页 |
4.1.2 合金相结构分析 | 第24-26页 |
4.1.3 合金吸放氢性能分析 | 第26-29页 |
4.1.4 合金PCT曲线分析 | 第29-30页 |
4.1.5 合金DSC测试分析 | 第30-32页 |
4.2 不同V基催化剂对Mg_(17)Al_(12)合金储氢性能的影响 | 第32-43页 |
4.2.1 实验方法 | 第32-33页 |
4.2.2 合金相结构分析 | 第33-35页 |
4.2.3 合金吸放氢性能分析 | 第35-38页 |
4.2.4 合金PCT曲线分析 | 第38-42页 |
4.2.5 合金DSC测试分析 | 第42-43页 |
4.3 本章小结 | 第43-45页 |
第五章 Ti基添加剂对Mg_(17)Al_(12)合金储氢性能影响的研究 | 第45-59页 |
5.1 不同含量的Ti对Mg_(17)Al_(12)合金储氢性能的影响 | 第45-50页 |
5.1.1 实验方法 | 第45页 |
5.1.2 合金相结构分析 | 第45-47页 |
5.1.3 合金吸放氢性能分析 | 第47-48页 |
5.1.4 合金DSC测试分析 | 第48-50页 |
5.2 不同Ti基催化剂对Mg_(17)Al_(12)合金储氢性能的影响 | 第50-58页 |
5.2.1 实验方法 | 第50-51页 |
5.2.2 合金相结构分析 | 第51-53页 |
5.2.3 合金吸放氢性能分析 | 第53-55页 |
5.2.4 合金PCT曲线分析 | 第55-56页 |
5.2.5 合金DSC测试分析 | 第56-58页 |
5.3 本章小结 | 第58-59页 |
笫六章 Zr基添加剂对Mg_(17)Al_(12)合金储氢性能影响的研究 | 第59-76页 |
6.1 不同含量的Zr对Mg_(17)Al_(12)合金储氢性能的影响 | 第59-67页 |
6.1.1 实验方法 | 第59页 |
6.1.2 合金相结构分析 | 第59-61页 |
6.1.3 合金吸放氢性能分析 | 第61-64页 |
6.1.4 合金PCT曲线分析 | 第64-65页 |
6.1.5 合金DSC测试分析 | 第65-67页 |
6.2 不同Zr基催化剂对Mg_(17)Al_(12)合金储氢性能的影响 | 第67-74页 |
6.2.1 实验方法 | 第67页 |
6.2.2 合金相结构分析 | 第67-69页 |
6.2.3 合金吸放氢性能分析 | 第69-71页 |
6.2.4 合金PCT曲线分析 | 第71-73页 |
6.2.5 合金DSC测试分析 | 第73-74页 |
6.3 本章小结 | 第74-76页 |
第七章 总结与展望 | 第76-78页 |
7.1 V基添加剂对Mg_(17)Al_(12)合金储氢性能影响的研究 | 第76页 |
7.2 Ti基添加剂对Mg_(17)Al_(12)合金储氢性能影响的研究 | 第76-77页 |
7.3 Zr基添加剂对Mg_(17)Al_(12)合金储氢性能影响的研究 | 第77页 |
7.4 研究展望 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文情况 | 第84页 |