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Mg-Ti基固溶体储氢性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第10-13页
   ·氢能的研究背景第10页
   ·氢能的研究第10-13页
     ·氢能的制备第10页
     ·氢能的储存第10-12页
     ·氢能的应用第12-13页
第二章 文献综述第13-16页
   ·镁基储氢材料的研究第13页
   ·Mg-Ti储氢合金的研究第13-16页
     ·机械合金法制备Mg-Ti储氢合金第13-14页
     ·Mg-Ti储氢合金的结构第14-15页
     ·Mg-Ti储氢合金的性能第15页
     ·Mg-Ti储氢合金的发展趋势第15-16页
第三章 实验方法第16-19页
   ·样品制备第16-17页
     ·机械合金化第16-17页
     ·粉末烧结法第17页
   ·样品性能测试第17-18页
     ·储氢性能测试第17-18页
     ·热力学性能测试第18页
   ·样品结构分析第18-19页
第四章 机械合金化制备(MgH_2)_(50)TiH_(2(40-x))Ni_(10)Fe_x(x=0、3、6、9)固溶体储氢性能研究第19-30页
   ·实验步骤第19页
   ·(MgH_2)_(50)TiH_(2(40-x))Ni_(10)Fe_x(x=0、3、6、9)样品的性能与结构第19-29页
     ·相结构第19-22页
     ·储氢性能第22-26页
     ·热力学性能第26-28页
     ·动力学性能第28-29页
   ·本章小结第29-30页
第五章 机械合金化制备Mg_((50-x))Ti_(40)Ni_(10)Al_x(x=2、4、6、8)固溶体储氢性能研究第30-40页
   ·实验步骤第30页
   ·Mg_((50-x))Ti_(40)Ni_(10)Al_x(x=2,4,6,8)样品的性能与结构第30-39页
     ·相结构第30-34页
     ·储氢性能第34-37页
     ·热力学性能第37-38页
     ·动力学性能第38-39页
   ·本章小结第39-40页
第六章 Mg_((50-x))Ti_(40)Ni_(10)Al_x(x=2、4、6、8)固溶体的制备和储氢性能研究第40-47页
   ·实验步骤第40页
   ·Mg_((50-x))Ti_(40)Ni_(10)Al_x(x=2,4,6,8)样品的性能与结构第40-46页
     ·相结构第40-42页
     ·动力学性能第42-45页
     ·热力学性能第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第七章 Mg_(48)Ti_(40)Ni_(10)Al_2+5wt%M(M=V_2O_5、CeCl_3)固溶体的制备和储氢性能研究第47-57页
   ·实验步骤第47页
   ·Mg_(48)Ti_(40)Ni_(10)Al_2+5wt%M(M=V_2O_5、CeCl_3)样品的性能与结构第47-56页
     ·相结构第47-49页
     ·动力学性能第49-55页
     ·热力学性能第55-56页
   ·本章小结第56-57页
第八章 总结与展望第57-59页
   ·机械合金化制备(MgH_2)_(50)TiH_(2(40-x))Ni_(10)Fe_x(x=0、3、6、9)固溶体储氢性能研究第57页
   ·机械合金制备Mg_((50-x))Ti_(40)Ni_(10)Al-x(x=2、4、6、8)固溶体储氢性能研究第57-58页
   ·Mg_((50-x))Ti_(40)Ni_(10)Al_x(x=2、4、6、8)固溶体的制备和储氢性能研究第58页
   ·Mg_(48)Ti_(40)Ni_(10)Al_2+5wt%M(M=V_2O_5、CeCl_3)固溶体的制备储氢性能研究第58页
   ·研究展望第58-59页
参考文献第59-64页
致谢第64-65页
攻读硕士学位期间发表论文第65页

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