摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 氢能源开发的意义及前景 | 第12-15页 |
1.1.1 化石能源现状 | 第12-13页 |
1.1.2 氢经济及其面临的问题 | 第13-15页 |
1.2 储氢合金材料 | 第15-17页 |
1.2.1 储氢材料的种类 | 第15-16页 |
1.2.2 储氢合金材料现状 | 第16-17页 |
1.3 储氢合金吸氢机理 | 第17-21页 |
1.3.1 储氢合金的热力学原理 | 第18-19页 |
1.3.2 储氢合金的动力学原理 | 第19-20页 |
1.3.3 储氢合金性能的主要衡量指标 | 第20-21页 |
1.4 镁基储氢合金的研究进展 | 第21-25页 |
1.4.1 纳米化对储氢性能的影响 | 第23-24页 |
1.4.2 添加催化剂对储氢性能的影响 | 第24-25页 |
1.5 超细粉体 | 第25-27页 |
1.5.1 超细粉体的制备方法 | 第26-27页 |
1.5.2 核壳结构金属超细粉 | 第27页 |
1.6 本课题的研究目的与内容 | 第27-30页 |
1.6.1 课题的研究目的 | 第27-28页 |
1.6.2 课题的研究内容 | 第28-30页 |
第二章 实验原理与设备 | 第30-41页 |
2.1 镁基超细粉体制备方法及其原理 | 第30-32页 |
2.1.1 直流电弧等离子体法 | 第30-31页 |
2.1.2 原位化学镀法 | 第31-32页 |
2.2 仪器和原料试剂 | 第32-33页 |
2.3 镁基超细粉体的制备 | 第33-36页 |
2.3.1 氧化物和金属包覆镁基超细粉制备思路 | 第33-34页 |
2.3.2 实验设备 | 第34-35页 |
2.3.3 制备流程 | 第35-36页 |
2.4 成分分析与结构表征 | 第36-37页 |
2.4.1 X射线衍射分析(XRD) | 第36-37页 |
2.4.2 透射电子显微镜分析(TEM) | 第37页 |
2.4.3 热分析(TG-DSC/DTA) | 第37页 |
2.5 储氢性能测试 | 第37-41页 |
2.5.1 PCT测试仪工作原理 | 第37-38页 |
2.5.2 测试系统组成 | 第38页 |
2.5.3 自动PCT曲线测试 | 第38-39页 |
2.5.4 吸氢记录曲线测试 | 第39-41页 |
第三章 氧化物包覆镁基超细粉制备及储氢性能研究 | 第41-60页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 实验材料及方法 | 第41-42页 |
3.3 Mg-Y2O3/Y超细粉储氢性能研究 | 第42-50页 |
3.3.1 物相成分分析 | 第42-43页 |
3.3.2 微结构分析 | 第43-46页 |
3.3.3 吸放氢性能 | 第46-49页 |
3.3.4 讨论分析 | 第49-50页 |
3.4 Mg-Ceoxide/Ce超细粉储氢性能研究 | 第50-59页 |
3.4.1 物相成分分析 | 第50-51页 |
3.4.2 Mg-Ceoxide微结构分析 | 第51-53页 |
3.4.3 吸放氢性能 | 第53-57页 |
3.4.4 讨论分析 | 第57-59页 |
3.5 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 金属包覆镁基超细粉制备及储氢性能研究 | 第60-83页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 实验材料及方法 | 第60-61页 |
4.3 Mg@Ni超细粉储氢性能研究 | 第61-68页 |
4.3.1 物相成分分析 | 第61-62页 |
4.3.2 微结构分析 | 第62-64页 |
4.3.3 吸放氢性能 | 第64-67页 |
4.3.4 讨论分析 | 第67-68页 |
4.4 Mg@Fe超细粉储氢性能研究 | 第68-75页 |
4.4.1 物相成分分析 | 第68-69页 |
4.4.2 微结构分析 | 第69-71页 |
4.4.3 吸放氢性能 | 第71-73页 |
4.4.4 讨论分析 | 第73-75页 |
4.5 Mg@Ti超细粉储氢性能研究 | 第75-81页 |
4.5.1 物相成分分析 | 第75页 |
4.5.2 微结构分析 | 第75-77页 |
4.5.3 吸放氢性能 | 第77-79页 |
4.5.4 讨论分析 | 第79-81页 |
4.6 本章小结 | 第81-83页 |
第五章 结论与展望 | 第83-85页 |
5.1 结论 | 第83-84页 |
5.2 展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
攻读硕士期间所发表的学术论文 | 第92页 |
攻读硕士期间所申请的专利 | 第92页 |