摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-28页 |
1.1 储氢金属或合金 | 第9-11页 |
1.1.1 金属或合金氢化物储氢的基本原理 | 第9-10页 |
1.1.2 常见储氢金属或合金 | 第10-11页 |
1.2 ZrCo合金 | 第11-27页 |
1.2.1 ZrCo在ITER中的应用 | 第11-12页 |
1.2.2 ZrCo的储氢性能 | 第12-15页 |
1.2.3 ZrCo的氢致歧化反应 | 第15-19页 |
1.2.4 元素替代改善ZrCo的抗歧化性能 | 第19-27页 |
1.2.4.1 元素替代对ZrCo晶体结构的影响 | 第20-21页 |
1.2.4.2 元素替代对ZrCo放氢热力学的影响 | 第21-23页 |
1.2.4.3 元素替代对ZrCo歧化动力学的影响 | 第23-25页 |
1.2.4.4 ZrCo的元素替代改性分析 | 第25-27页 |
1.3 本文的研究思路及研究内容 | 第27-28页 |
第二章 研究方法 | 第28-31页 |
2.1 样品制备 | 第28页 |
2.2 吸/放氢动力学测试 | 第28-29页 |
2.2.1 测试装置 | 第28页 |
2.2.2 测试条件 | 第28-29页 |
2.3 微观结构表征 | 第29-31页 |
2.3.1 XRD分析 | 第29-30页 |
2.3.2 SEM分析 | 第30页 |
2.3.3 FIB分析 | 第30页 |
2.3.4 EDS分析 | 第30页 |
2.3.5 TEM分析 | 第30-31页 |
第三章 球磨对ZrCo合金氢化动力学和微观结构的影响 | 第31-51页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 结果与讨论 | 第31-50页 |
3.2.1 吸/放氢动力学 | 第31-35页 |
3.2.2 结构表征与动力学机理 | 第35-43页 |
3.2.2.1 XRD分析 | 第35-37页 |
3.2.2.2 SEM分析 | 第37页 |
3.2.2.3 FIB分析 | 第37-39页 |
3.2.2.4 EDS分析 | 第39-41页 |
3.2.2.5 TEM分析 | 第41-43页 |
3.2.3 动力学模型分析 | 第43-49页 |
3.2.4 退火模拟实验 | 第49-50页 |
3.3 小结 | 第50-51页 |
第四章 球磨对Zr_(0.8)Ti_(0.2)Co合金氢化动力学和微观结构的影响 | 第51-64页 |
4.1 前言 | 第51页 |
4.2 结果与讨论 | 第51-63页 |
4.2.1 吸/放氢动力学 | 第51-54页 |
4.2.2 结构表征与动力学机理 | 第54-60页 |
4.2.2.1 XRD分析 | 第54-55页 |
4.2.2.2 SEM分析 | 第55-56页 |
4.2.2.3 EDS分析 | 第56-59页 |
4.2.2.4 TEM分析 | 第59-60页 |
4.2.3 动力学模型分析 | 第60-63页 |
4.3 小结 | 第63-64页 |
第五章 总结与展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
附录 | 第73页 |