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ErNi3化合物的晶体结构和储氢性能

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

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