摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
·引言 | 第12页 |
·储氢合金的基本性质 | 第12-16页 |
·储氢合金的热力学原理 | 第13-14页 |
·储氢合金的吸放氢动力学原理 | 第14-16页 |
·氢元素在储氢合金中的位置 | 第16页 |
·储氢合金的研究发展 | 第16-19页 |
·稀土系AB_5型储氢合金 | 第16-17页 |
·AB_2型Laves相合金 | 第17-18页 |
·AB型储氢合金 | 第18页 |
·A_2B型镁基储氢合金 | 第18-19页 |
·V基储氢合金 | 第19页 |
·元素替代对储氢合金性能的影响 | 第19-22页 |
·替代A侧元素的影响 | 第20-21页 |
·替代B侧元素的影响 | 第21-22页 |
·La-Mg-Ni系储氢合金制备与处理方法 | 第22-23页 |
·La-Mg-Ni系A_2B_7型储氢合金 | 第23-28页 |
·La-Ni相图 | 第23-24页 |
·A_2B_7型储氢合金的晶体结构特征 | 第24-26页 |
·A_2B_7型储氢合金的研究进展 | 第26-28页 |
·本课题的提出及研究内容 | 第28-30页 |
第2章 实验材料和研究方法 | 第30-34页 |
·原料及合金成分设计 | 第30页 |
·合金的制备 | 第30-31页 |
·合金的熔炼 | 第30-31页 |
·合金的退火 | 第31页 |
·合金的快速凝固 | 第31页 |
·合金成分、组织和结构的测试分析 | 第31-32页 |
·合金的储氢性能测试 | 第32-34页 |
·PCT测试仪测量计算原理 | 第32-33页 |
·动力学性能测试 | 第33页 |
·PCT测试 | 第33-34页 |
第3章 Mg含量对(La,Ce)_(1-x)Mg_xNi_(3.5)合金结构及吸氢动力学性能的影响 | 第34-48页 |
·合金的成分测试 | 第34-35页 |
·合金的微观组织和相结构 | 第35-40页 |
·合金的晶体学结构 | 第40-42页 |
·合金吸氢动力学 | 第42-46页 |
·温度对合金吸氢动力学性能的影响 | 第42-44页 |
·压强对合金吸氢动力学性能的影响 | 第44-45页 |
·Mg含量对合金吸氢动力学性能的影响 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第4章 Co含量对(La,Ce)_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5-x)Co_x合金结构及吸氢动力学性能的影响 | 第48-60页 |
·合金的成分测试 | 第48页 |
·合金的微观组织和相结构 | 第48-54页 |
·合金吸氢动力学 | 第54-57页 |
·温度对合金吸氢动力学性能的影响 | 第54-55页 |
·压强对合金吸氢动力学性能的影响 | 第55-56页 |
·Co含量对合金吸氢动力学性能的影响 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-60页 |
第5章 退火温度对(La,Ce)_(0.75)Mg_(0.25)Ni(3.5)合金结构及储氢性能的影响 | 第60-72页 |
·合金的成分测试 | 第60-61页 |
·合金的微观组织和相结构 | 第61-66页 |
·合金吸氢动力学 | 第66-69页 |
·温度对合金吸氢动力学性能的影响 | 第66-67页 |
·压强对合金吸氢动力学性能的影响 | 第67-68页 |
·退火温度对合金吸氢动力学性能的影响 | 第68-69页 |
·(La,Ce)_(0.75_)Mg_(0.25)Ni_(3.5)退火合金的热力学性能 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第6章 凝固速率对(La,Ce)_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5)合金结构及储氢性能的影响 | 第72-82页 |
·合金的成分测试 | 第72页 |
·合金的微观组织和相结构 | 第72-76页 |
·合金吸氢动力学 | 第76-80页 |
·温度对合金吸氢动力学性能的影响 | 第76-77页 |
·压强对合金吸氢动力学性能的影响 | 第77-79页 |
·凝固速率对合金吸氢动力学性能的影响 | 第79-80页 |
·(La,Ce)_(0.75)Mg_(0.25)Ni_(3.5)快速凝固合金的热力学性能 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第7章 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
致谢 | 第92页 |