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AB5型金属氢化物反应器研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-24页
    1.1. 引言第10页
    1.2. 储氢技术第10-12页
        1.2.1. 高压压缩储氢第10-11页
        1.2.2. 深冷液化第11页
        1.2.3. 金属氢化物储氢第11-12页
        1.2.4. 碳纳米管吸附储氢第12页
        1.2.5. 化学氢化物储存技术第12页
        1.2.6. 配位氢化物储存技术第12页
    1.3. 金属储氢材料的研究现状第12-18页
        1.3.1. 储氢合金的分类第13-15页
        1.3.2. 金属氢化物的反应机理第15-16页
        1.3.3. 金属氢化物的性质第16-17页
        1.3.4. 金属氢化物性能测试方法及装置第17-18页
    1.4. 金属氢化物反应器第18-21页
    1.5. 反应器优化传热第21-23页
    1.6. 课题研究内容第23-24页
第二章 数值模型的建立及验证第24-34页
    2.1. 金属氢化物反应器的研究进展第24-25页
    2.2. 动力学方程第25-29页
        2.2.1. Chou模型第25-27页
        2.2.2. JMA模型第27-28页
        2.2.3. 动力学方程的选取第28-29页
    2.3 数值模型的建立第29-31页
        2.3.1. 物理模型第29-30页
        2.3.2. 数学模型第30-31页
    2.4. 数值模型的有效性验证第31-32页
    2.5. 本章小结第32-34页
第三章 反应器的吸氢特性第34-42页
    3.1. 反应器的尺寸设计第34页
    3.2. 吸氢反应的温度梯度第34-37页
    3.3. 反应温度对吸氢性能的影响第37-39页
    3.4. 吸氢压力对吸氢性能的影响第39-40页
    3.5. 本章小结第40-42页
第四章 反应器的放氢特性第42-54页
    4.1. 换热流体加热时反应器的温度分布第42-45页
    4.2. 反应温度对放氢反应的影响第45-48页
    4.3. 电加热时的放氢反应第48-50页
    4.4. 背压对氢气质量流量的影响第50-52页
    4.5. 本章小结第52-54页
第五章 储氢罐的优化第54-58页
    5.1. 反应器结构优化第54-57页
    5.2. 其他优化思路第57页
    5.3 本章小结第57-58页
结论第58-60页
参考文献第60-66页
攻读硕士期间已发表的论文第66-68页
致谢第68页

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