摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 新能源概述 | 第11-13页 |
1.2.1 新能源技术发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 几种常见的新能源 | 第12-13页 |
1.3 氢能源 | 第13-18页 |
1.3.1 氢能源简介 | 第13-14页 |
1.3.2 氢气的制备方法 | 第14-15页 |
1.3.3 氢气的存储和运输 | 第15-18页 |
1.4 铝及其合金水解产氢 | 第18-23页 |
1.4.1 铝-碱水解制氢 | 第18-19页 |
1.4.2 铝-水水解制氢 | 第19-21页 |
1.4.3 铝合金水解制氢 | 第21-22页 |
1.4.4 铝合金化的机理 | 第22-23页 |
1.5 几种低熔点金属简介 | 第23-26页 |
1.6 论文的选题背景及研究意义 | 第26-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-34页 |
2.1 实验药品 | 第28页 |
2.2 实验设备 | 第28-29页 |
2.3 氢气发生、收集装置及使用方法 | 第29-30页 |
2.4 样品表征手段 | 第30-34页 |
第三章 Al-Ga-In-Sn 四元合金的制备及样品分析 | 第34-49页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 样品制备 | 第34-35页 |
3.3 实验样品表征 | 第35-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-49页 |
第四章 退火、水温及水中离子对合金产氢效率的影响 | 第49-56页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 实验内容 | 第49-55页 |
4.2.1 退火温度和时间对合金产氢性能的影响 | 第49-52页 |
4.2.2 水解温度对合金产氢性能的影响 | 第52-53页 |
4.2.3 水解时离子对合金产氢性能的影响 | 第53-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
致谢 | 第65页 |