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Li-Mg-Al系固溶体合金储氢性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-19页
    1.1 储氢材料研究背景第12页
    1.2 固溶体储氢合金第12-14页
    1.3 镁系储氢材料第14-17页
        1.3.1 Mg-Al储氢材料的研究第14页
        1.3.2 Mg-Al储氢材料相结构及其储氢机理第14-16页
        1.3.3 Mg_(17)Al_(12)固溶体储氢材料的制备方法第16页
        1.3.4 Mg-Al基三元储氢材料的研究第16-17页
    1.4 其他固溶体储氢材料第17-19页
第二章 实验方法第19-24页
    2.1 合金制备第19-20页
        2.1.1 Mg-Al二元烧结第19-20页
        2.1.2 球磨制备Li-Mg-Al三元固溶体储氢合金第20页
    2.2 样品表面微观结构与物相组成分析第20-21页
    2.3 合金储氢性能测试方法和仪器第21-22页
        2.3.1 固态储氢性能测试方法介绍第21页
        2.3.2 固态储氢性能测试仪第21-22页
    2.4 实验过程和数据处理第22-24页
第三章 LiH、Li、LiAlH_4的添加对17Mg/12Al固溶体储氢性能的影响第24-40页
    3.1 试验方法第24-25页
    3.2 表面微观结构与相结构分析第25-28页
        3.2.1 相结构XRD分析第25-27页
        3.2.2 表面微观结构SEM分析第27-28页
    3.3 储氢性能PCT分析第28-31页
    3.4 热力学分析第31-38页
        3.4.1 差示热扫描量热法DSC-TG分析第31-35页
        3.4.2 样品DSC激活能分析第35-38页
    3.5 本章小结第38-40页
第四章 LiH(17Mg/12Al)_x(x=0.05,0.1,0.15,0.2)固溶体储氢性能研究第40-51页
    4.1 实验方法第40-41页
    4.2 LiH(17Mg/12Al)_x(x=0.05,0.1,0.15,0.2)相结构分析及储氢性能研究第41-49页
        4.2.1 相结构分析第41页
        4.2.2 储氢性能研究第41-46页
        4.2.3 热力学性能研究第46-49页
    4.3 本章小结第49-51页
第五章 球磨时间对15LiH(17Mg/12Al)复合材料储氢性能的影响第51-60页
    5.1 试验方法第51-52页
    5.2 相结构、储氢性能及热力学分析第52-58页
        5.2.1 球磨时间对相结构的影响第52-53页
        5.2.2 球磨时间对储氢性能的影响第53-56页
        5.2.3 热力学分析第56-58页
    5.3 本章小结第58-60页
第六章 总结与展望第60-64页
    6.1 LiH、Li、LiAlH_4的添加对17Mg/12Al固溶体储氢性能的影响第60-61页
    6.2 LiH(17Mg/12Al)_x(x=0.05,0.1,0.15,0.2)固溶体储氢性能研究第61-62页
    6.3 球磨时间对15LiH(17Mg/12Al)复合材料固溶体储氢性能的影响第62页
    6.4 展望第62-64页
参考文献第64-69页
致谢第69-70页
攻读硕士学位期间发表论文与参与项目第70页

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