摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-24页 |
1.1 储氢合金的理论基础 | 第10-13页 |
1.1.1 储氢材料简介 | 第10页 |
1.1.2 储氢合金的吸放氢反应机理 | 第10-13页 |
1.2 储氢合金的研究状况 | 第13-16页 |
1.2.1 稀土系储氢合金的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 稀土系超点阵化合物的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 超点阵化合物的结构特点和储氢性能 | 第16-22页 |
1.3.1 AB_2型化合物的结构特点和储氢性能 | 第16-17页 |
1.3.2 AB_3型化合物的结构特点和储氢性能 | 第17-19页 |
1.3.3 A_2B_7型化合物的结构特点和储氢性能 | 第19-21页 |
1.3.4 A_5B_(19)型化合物的结构特点和储氢性能 | 第21-22页 |
1.4 本文的研究目的及内容 | 第22-24页 |
第二章 实验方法 | 第24-28页 |
2.1 样品的制备 | 第24-25页 |
2.1.1 实验原材料 | 第24页 |
2.1.2 合金样品的熔炼 | 第24页 |
2.1.3 合金粉末的制备和热处理 | 第24-25页 |
2.2 储氢合金样品P–C–T曲线测定 | 第25-26页 |
2.2.1 合金样品的活化处理 | 第25页 |
2.2.2 合金样品P–C–T曲线测定 | 第25-26页 |
2.3 储氢合金样品结构分析 | 第26-28页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第26页 |
2.3.2 Rietveld全谱拟合分析 | 第26-27页 |
2.3.3 扫描电子显微镜与能谱 (SEM/EDS) 分析 | 第27-28页 |
第三章 ErNi_3化合物的吸放氢特性及衰竭机制 | 第28-41页 |
3.1 ErNi_3化合物的相结构 | 第28-29页 |
3.2 ErNi_3化合物的吸放氢特点 | 第29-34页 |
3.2.1 ErNi_3化合物的热力学性能 | 第29-31页 |
3.2.2 ErNi_3化合物的吸放氢机制 | 第31-34页 |
3.3 ErNi_3化合物的吸放氢循环稳定性及衰竭机制 | 第34-40页 |
3.3.1 ErNi_3化合物的吸放氢循环稳定性 | 第34-36页 |
3.3.2 ErNi_3化合物的吸放氢循环衰竭机制 | 第36-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 Mg替代对ErNi_3化合物结构和储氢性能的影响 | 第41-52页 |
4.1 Er_(3.0-x) Mg_xNi_9 (x = 0.1, 0.25, 0.5, 1.0)合金的相结构 | 第41-44页 |
4.2 Er_(3.0-x) Mg_xNi_9 (x = 0.1, 0.25, 0.5)合金的储氢性能 | 第44-47页 |
4.3 Er_(3.0-x) Mg_xNi_9 (x = 0.1, 0.25, 0.5)合金吸放氢循环性能 | 第47-51页 |
4.3.1 Er_(3.0-x) Mg_xNi_9 (x = 0.1, 0.25, 0.5)合金化合物的吸放氢循环稳定性 | 第47-48页 |
4.3.2 Mg提高吸放氢循环稳定性的机制 | 第48-51页 |
4.4 本章小节 | 第51-52页 |
第五章 Mn替代对ErNi_3化合物结构和储氢性能的影响 | 第52-68页 |
5.1 ErNi_(3-x) Mn_x(x=0, 0.33, 0.5, 0.67)合金的相结构及储氢性能 | 第52-61页 |
5.1.1 ErNi_(3-x) Mn_x(x=0, 0.33, 0.5, 0.67)合金的相结构 | 第52-58页 |
5.1.2 ErNi_(3-x) Mn_x(x=0.33, 0.5, 0.67)合金的储氢性能 | 第58-61页 |
5.2 ErNi_(3-x) Mn_x(x=0, 0.33, 0.5, 0.67)合金吸放氢后的结构变化 | 第61-67页 |
5.2.1 ErNi_(3-x) Mn_x(x=0, 0.33, 0.5, 0.67)合金P–C–T曲线变化 | 第61-64页 |
5.2.2 ErNi_(3-x) Mn_x(x=0, 0.33, 0.5, 0.67)合金第一次P–C–T后的结构变化 | 第64-67页 |
5.3 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 结论 | 第68-70页 |
6.1 主要结论 | 第68-69页 |
6.2 对今后工作的建议和展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-77页 |
在学研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |