摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 课题背景 | 第10-12页 |
1.2 氢气提纯技术 | 第12-15页 |
1.3 氢分离合金膜的渗氢机理 | 第15-17页 |
1.3.1 氢分离膜的渗透过程 | 第15页 |
1.3.2 氢分离膜的渗透方程 | 第15-16页 |
1.3.3 氢在合金膜中的溶解及氢脆 | 第16-17页 |
1.4 国内外研究现状 | 第17-22页 |
1.4.1 固溶体型Nb基氢分离合金 | 第17-20页 |
1.4.2 Nb基共晶型氢分离合金 | 第20-22页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 实验材料与实验方法 | 第23-29页 |
2.1 研究方案 | 第23页 |
2.2 合金成分的选择 | 第23页 |
2.3 实验材料制备与设备 | 第23-27页 |
2.3.1 合金纽扣锭的制备 | 第23-24页 |
2.3.2 实验膜片的制备和镀钯处理 | 第24-26页 |
2.3.3 PCT曲线测试 | 第26页 |
2.3.4 氢渗透性能测试 | 第26-27页 |
2.4 分析手段 | 第27-29页 |
2.4.1 X射线衍射分析 | 第27-28页 |
2.4.2 扫描电子显微分析 | 第28-29页 |
第3章 (Nb,W,Mo)_(45)-Ti_(27.5)-Ni_(27.5)合金微观组织与氢传输性能 | 第29-58页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 (Nb,W,Mo)_(45)-Ti_(27.5)-Ni_(27.5)合金的显微组织分析 | 第29-32页 |
3.3 (Nb,W,Mo)_(45)-Ti_(27.5)-Ni_(27.5)合金的EDS和凝固路径分析 | 第32-35页 |
3.4 (Nb,W,Mo)_(45)-Ti_(27.5)-Ni_(27.5)合金的吸氢性能 | 第35-43页 |
3.4.1 添加元素W或Mo对Nb_(45)Ti_(27.5)Ni_(27.5) 合金吸氢性能的影响 | 第35-39页 |
3.4.2 添加等比例W和Mo对Nb_(45)Ti_(27.5)Ni_(27.5) 合金吸氢性能的影响 | 第39-41页 |
3.4.3 (Nb,W,Mo)_(45)-Ti_(27.5)-Ni_(27.5)合金等温条件下的吸氢性能 | 第41-43页 |
3.5 (Nb,W,Mo)_(45)-Ti_(27.5)-Ni_(27.5)合金的氢渗透性能 | 第43-53页 |
3.5.1 添加元素W或Mo对Nb_(45)Ti_(27.5)Ni_(27.5) 合金渗透性能的影响 | 第43-48页 |
3.5.2 添加等比例W和Mo对Nb_(45)Ti_(27.5)Ni_(27.5) 合金渗透性能的影响 | 第48-51页 |
3.5.3 (Nb,W,Mo)_(45)-Ti_(27.5)-Ni_(27.5)系合金氢渗透系数比较 | 第51-53页 |
3.6 (Nb,W,Mo)_(45)-Ti_(27.5)-Ni_(27.5)合金的扩散性能 | 第53-55页 |
3.7 (Nb,W,Mo)_(45)-Ti_(27.5)-Ni_(27.5)合金的抗氢脆性能 | 第55-56页 |
3.8 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 (Nb-W-Mo)_(56)-Ti_(23)-Ni_(21)合金组织与氢传输性能 | 第58-73页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 (Nb-W-Mo)_(56)-Ti_(23)-Ni_(21)合金的显微组织分析 | 第58-61页 |
4.3 (Nb-W-Mo)_(56)-Ti_(23)-Ni_(21)合金的吸氢性能 | 第61-65页 |
4.3.1 添加等比例W和Mo对Nb_(56)Ti_(23)Ni_(21)合金吸氢性能的影响 | 第61-64页 |
4.3.2 (Nb-W-Mo)_(56)-Ti_(23)-Ni_(21)合金等温条件下的吸氢性能 | 第64-65页 |
4.4 (Nb-W-Mo)_(56)-Ti_(23)-Ni_(21)合金的氢渗透性能 | 第65-70页 |
4.5 (Nb-W-Mo)_(56)-Ti_(23)-Ni_(21)合金的扩散性能 | 第70-71页 |
4.6 (Nb-W-Mo)_(56)-Ti_(23)-Ni_(21)合金的抗氢脆性能 | 第71-72页 |
4.7 本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81页 |