摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-26页 |
·储氢合金的发展和应用 | 第9-13页 |
·储氢合金在氢的储存和运输上的应用 | 第13-18页 |
·储氢合金吸放氢基本原理 | 第13-15页 |
·储氢合金吸放氢性能的研究进展 | 第15-18页 |
·Ti-V基固溶体型储氢合金的研究进展 | 第18-23页 |
·Ti-V-Cr系合金 | 第18-20页 |
·Ti-V-Mn系合金 | 第20-22页 |
·Ti-V-Fe系合金 | 第22-23页 |
·关于有效放氢量的定义和意义 | 第23-25页 |
·论文的研究目的及思路 | 第25-26页 |
第二章 实验设计 | 第26-28页 |
·合金制备 | 第26页 |
·磁悬浮感应熔炼法 | 第26页 |
·退火热处理法 | 第26页 |
·合金的吸放氢性能测试 | 第26-27页 |
·合金的晶相结构和成份分析 | 第27-28页 |
·XRD分析 | 第27页 |
·SEM/EDS分析 | 第27页 |
·ICP-AES分析 | 第27-28页 |
第三章 改变Ti/Cr比值对Ti-V基合金吸放氢性能的影响 | 第28-34页 |
·合金的XRD分析 | 第28-30页 |
·合金的PCT性能 | 第30-33页 |
·合金在323K下的吸放氢性能 | 第30-32页 |
·合金在273K吸氢/353K放氢的放氢曲线 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第四章 添加V_4Fe对Ti-V基合金吸放氢性能的影响 | 第34-44页 |
·合金的相结构分析 | 第34-39页 |
·合金的XRD分析 | 第34-36页 |
·合金的SEM形貌图 | 第36-37页 |
·合金的SEM成份图(Map) | 第37-39页 |
·合金的PCT曲线 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-44页 |
第五章 退火对Ti-V基储氢合金吸放氢性能的影响 | 第44-52页 |
·不同退火温度对Ti-V基合金吸放氢性能的影响 | 第44-47页 |
·合金的XRD分析 | 第44-45页 |
·合金的PCT曲线 | 第45-47页 |
·在773K下经过不同保温时间退火处理对Ti-V基合金吸放氢性能的影响 | 第47-49页 |
·合金的XRD分析 | 第47-48页 |
·合金的PCT曲线 | 第48-49页 |
·在1023K下经过不同保温时间退火处理对Ti-V基合金吸放氢性能的影响 | 第49-51页 |
·合金的XRD分析 | 第49-50页 |
·合金的PCT曲线 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第六章 结论与展望 | 第52-55页 |
·结论 | 第52-54页 |
·展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-63页 |
攻读硕士学位期间发表文章及申请专利 | 第63-64页 |
作者简介 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
附件 中国科学院上海微系统与信息技术研究所学位论文独创性声明及使用授权声明文本 | 第66页 |
学位论文独创性声明 | 第66页 |
学位论文使用授权声明 | 第66页 |