摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-16页 |
1. 绪论 | 第16-37页 |
·引言 | 第16页 |
·储氢合金研究概况及评价 | 第16-21页 |
·储氢合金的热力学性能 | 第17-20页 |
·储氢合金的吸放氢动力学性能 | 第20-21页 |
·镁基储氢合金体系 | 第21-32页 |
·Mg/MgH_2 储氢体系 | 第21-22页 |
·Mg_2Ni/Mg_2NiH_4 储氢体系 | 第22-26页 |
·LA_2MG_(17) 系储氢合金 | 第26-28页 |
·La-Mg-Ni 基 AB_3 型储氢合金 | 第28-32页 |
·磁场下制备材料的研究进展 | 第32-35页 |
·磁场对材料热力学行为的影响 | 第32-33页 |
·磁场对材料动力学行为的影响 | 第33-34页 |
·磁场对材料组织的影响 | 第34页 |
·磁场在储氢合金材料中的应用 | 第34-35页 |
·研究目的、内容和意义 | 第35-37页 |
2. 实验方法 | 第37-45页 |
·合金体系选择 | 第37页 |
·原料及设备 | 第37-38页 |
·储氢合金制备方法 | 第38-41页 |
·熔盐覆盖法(SMPMS)制备合金 | 第38-39页 |
·预球磨 | 第39-40页 |
·强磁场辅助燃烧合成法(MACS) | 第40-41页 |
·镁基合金热力学性能的研究方法 | 第41-43页 |
·热力学性能测试 | 第41-42页 |
·等温动力学性能测试 | 第42页 |
·非等温动力学性能测试 | 第42-43页 |
·其它研究方法 | 第43-45页 |
·X 射线衍射分析 | 第43页 |
·电子显微镜研究方法 | 第43页 |
·金相电子显微镜研究方法 | 第43-44页 |
·粒度及成分分析 | 第44页 |
·热分析法 | 第44-45页 |
3. MACS 法制备 Mg_2NiH_4储氢材料 | 第45-66页 |
·引言 | 第45页 |
·实验方法 | 第45页 |
·结果与讨论 | 第45-64页 |
·MACS 制备MG-NI 合金的相结构和形貌分析 | 第45-49页 |
·MG-NI 合金的活化性能 | 第49-51页 |
·活化后的MG-NI 合金的相结构和形貌分析 | 第51-56页 |
·材料的热力学性能 | 第56-60页 |
·MG-NI 合金的热分析 | 第60-62页 |
·MG-NI 合金的动力学性能 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
4. MACS 法制备LA-MG 复合储氢材料 | 第66-85页 |
·引言 | 第66页 |
·实验方法 | 第66-67页 |
·结果与讨论 | 第67-84页 |
·LA-MG 复合材料的相结构分析 | 第67-71页 |
·LA-MG 复合材料的热力学性能 | 第71-79页 |
·LA-MG 复合材料的热分析 | 第79-81页 |
·LA-MG 复合材料的升温放氢动力学性能 | 第81-84页 |
·本章小结 | 第84-85页 |
5. MASS 法制备 AB_3储氢合金 | 第85-123页 |
·引言 | 第85页 |
·实验方法 | 第85-86页 |
·磁场强度对 La_2MgNi_9 合金性能的影响 | 第86-97页 |
·相结构和形貌分析 | 第86-90页 |
·La_2MgNi_9 合金的活化性能 | 第90-92页 |
·La_2MgNi_9 合金的吸放氢热力学性能 | 第92-94页 |
·La_2MgNi_9 合金的热分析 | 第94页 |
·La_2MgNi_9 合金的吸放氢动力学性能 | 第94-97页 |
·烧结温度对 La_2MgNi_9 合金性能的影响 | 第97-103页 |
·相结构和形貌分析 | 第97-98页 |
·La_2MgNi_9 合金的活化性能 | 第98-100页 |
·La_2MgNi_9 合金的吸放氢热力学性能 | 第100-101页 |
·La_2MgNi_9 合金的吸放氢动力学性能 | 第101-103页 |
·烧结原料对 La_2MgNi_9 合金性能的影响 | 第103-111页 |
·相结构和形貌分析 | 第103-105页 |
·La_2MgNi_9 合金的活化性能 | 第105-107页 |
·La_2MgNi_9 合金的吸放氢热力学性能 | 第107-108页 |
·La_2MgNi_9 合金的热分析 | 第108-109页 |
·La_2MgNi_9 合金的吸放氢动力学性能 | 第109-111页 |
·MASS 法制备 La_2MgNi_(7.5)Co_(1.5) 合金 | 第111-121页 |
·相结构和形貌分析 | 第111-115页 |
·La_2MgNi_(7.5)Co_(1.5) 合金的活化性能 | 第115-117页 |
·La_2MgNi_(7.5)Co_(1.5) 合金的吸放氢热力学性能 | 第117-118页 |
·La_2MgNi_(7.5)Co_(1.5) 合金的热分析 | 第118-119页 |
·La_2MgNi_(7.5)Co_(1.5) 合金的吸放氢动力学性能 | 第119-121页 |
·本章小结 | 第121-123页 |
6. 吸放氢动力学机理研究 | 第123-160页 |
·引言 | 第123页 |
·模型推导 | 第123-138页 |
·氢化动力学模型 | 第123-132页 |
·氢在表面层渗透控速 | 第126-128页 |
·氢在氢化物层中的扩散控速 | 第128-132页 |
·放氢动力学模型 | 第132-138页 |
·氢的表面层渗透控速 | 第133-135页 |
·氢扩散控速 | 第135-138页 |
·镁基储氢合金的吸放氢动力学机理研究 | 第138-157页 |
·MACS 方法制备的 Mg-Ni 合金 | 第138-142页 |
·吸氢动力学 | 第138-141页 |
·放氢动力学 | 第141-142页 |
·MACS 方法制备的 La_2Mg_(17) 基复合储氢合金 | 第142-151页 |
·吸氢动力学 | 第142-149页 |
·放氢动力学 | 第149-151页 |
·MASS 方法制备的 La-Mg-Ni 基 AB_3 储氢合金 | 第151-157页 |
·吸氢动力学 | 第151-153页 |
·放氢动力学 | 第153-157页 |
·结论 | 第157-160页 |
7. 结论及展望 | 第160-164页 |
·主要结论 | 第160-162页 |
·今后工作及展望 | 第162-164页 |
附录一 氢化过程速率表达式的推导 | 第164-166页 |
附录二 符号表 | 第166-168页 |
参考文献 | 第168-179页 |
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文及专利 | 第179-181页 |
作者在攻读博士学位期间参与的项目 | 第181-182页 |
致谢 | 第182-183页 |