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高容量镁基储氢复合材料的制备与储氢特性

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-17页
   ·氢能开发的意义第11页
   ·储氢材料的特点及研究概况第11-14页
   ·金属储氢材料的储氢原理第14-17页
     ·储氢原理及动力学特征第14-15页
     ·热力学特征第15-17页
第二章 文献综述:镁基储氢合金研究现状第17-25页
   ·机械球磨合金化改性第18-19页
   ·元素(部分)取代改性第19页
   ·添加剂改性第19-21页
     ·金属单质改性第19-20页
     ·金属氧化物及卤化物改性第20-21页
     ·非金属/有机溶剂改性第21页
   ·与其它储氢合金复合改性第21-24页
     ·与AB_5型储氢合金复合改性第21-22页
     ·与AB型储氢合金复合改性第22页
     ·与AB_2型储氢合金复合改性第22-23页
     ·与A_2B型储氢合金复合改性第23页
     ·与其他金属氢化物的复合改性第23-24页
   ·问题的提出与本文的研究思路第24-25页
第三章 实验方法第25-29页
   ·储氢合金的制备第25-26页
     ·合金样品的设计思路第25-26页
     ·样品的熔炼第26页
     ·样品的机械球磨第26页
   ·样品的微结构分析第26页
     ·XRD分析第26页
     ·SEM/EDS分析第26页
   ·储氢性能测试第26-29页
     ·系统空容及反应器容积标定第27页
     ·合金的吸放氢动力学特性测试第27-29页
第四章 镁与钛系储氢合金复合球磨对其微结构和储氢性能的影响第29-40页
   ·Mg+10wt.%TiFe_(1-x)Cr_x(x=0,0.05,0.3)球磨复合物的微结构及储氢特性第29-33页
     ·微结构第29-32页
     ·吸放氢特性第32-33页
   ·MgH_2+xwt.%TiFe_(0.7)Cr_(0.3)(x=5,10,15,20)复合物的微结构及储氢特性第33-36页
     ·相结构第33-34页
     ·储氢特性第34-36页
   ·Mg+xwt.%TiCr_(1.8)(x=5,10,15,20,30)球磨复合物的储氢特性第36-39页
     ·相结构第36-37页
     ·储氢特性第37-39页
   ·本章小结第39-40页
第五章 添加LaMg_2Ni、Nb复合球磨对镁基材料储氢特性的影响第40-49页
   ·Mg+xwt.%LaMg_2Ni(x=0,5,10,20,30)球磨复合物的储氢特性第40-44页
     ·微结构第40-42页
     ·吸放氢特性第42-44页
   ·Mg+10wt.%LaMg_2Ni+xwt.%Nb(x=0,5,10,15)球磨复合物的储氢特性第44-47页
     ·相结构第45页
     ·储氢性能第45-47页
   ·本章小结第47-49页
第六章 RE_2Mg_(17)Ni_(1+x)(x=0-1.5)合金和RE_2Mg_(17)Ni_(2.5)Ni_(2.5)+xwt.%Mg球磨复合物的微结构及储氢特性第49-60页
   ·RE_2Mg_(17)Ni_(1+x)(x=0-1.5)合金的微结构和储氢性能第49-52页
     ·合金的相结构第49-50页
     ·合金的吸放氢性能第50-52页
   ·RE_2Mg_(17)Ni_(2.5)+xwt.%Mg(x=0,20,40)复合物的微结构和储氢性能第52-58页
     ·微结构第53-56页
     ·储氢性能第56-58页
   ·本章小节第58-60页
第七章 总结与建议第60-63页
   ·镁与钛系储氢合金复合球磨对其微结构和储氢性能的影响第60-61页
   ·添加LaMg_2Ni、Nb复合球磨对镁基材料储氢特性的影响第61页
   ·RE_2Mg_(17)Ni_(1+x)(x=0-1.5)合金和RE_2Mg_(17)Ni_(2.5)+xwt.%Mg球磨复合物的微结构及储氢特性第61-62页
   ·对今后研究工作的建议第62-63页
参考文献第63-69页
攻读硕士学位期间发表的论文第69-70页
致谢第70页

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