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镁基复相储氢合金的反应合成

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-10页
1 绪论第10-26页
   ·氢能与储氢材料第10-11页
   ·储氢合金的研发第11-16页
     ·金属氢化物第11-15页
     ·纳米储氢材料第15页
     ·配位氢化物第15-16页
   ·储氢合金的储氢机理第16-18页
     ·气—固储氢第16-17页
     ·电化学储氢第17-18页
     ·氢在金属中的存在状态第18页
   ·储氢合金的应用第18页
   ·储氢合金的制备方法第18-20页
     ·高温熔炼法第18-19页
     ·机械合金化第19页
     ·氢化燃烧合成法第19-20页
     ·化学合成法第20页
     ·烧结法第20页
   ·镁基储氢合金的研究现状第20-25页
     ·镁基储氢合金的表面包覆第21-22页
     ·镁基配位氢化物的研究现状第22-25页
   ·本文研究的主要内容、目的及方案第25-26页
     ·研究内容第25页
     ·研究目的第25页
     ·研究方案第25-26页
2 实验方法第26-29页
   ·实验材料及设备第26-27页
     ·实验材料第26页
     ·实验用主要设备第26-27页
   ·试样制备第27页
     ·试样制备原理第27页
     ·试样制备的工艺参数第27页
     ·试样制备工艺第27页
   ·物相鉴别及形貌分析第27-29页
     ·X 射线衍射分析(XRD)第27-28页
     ·差热-失重热分析(TG-DSC)第28-29页
3 热力学计算第29-49页
   ·热力学计算的理论基础第29-34页
     ·标准反应热效应的推导第29-30页
     ·物质相对焓的计算第30页
     ·吉布斯标准自由能函数计算第30-33页
     ·反应绝热温度计算第33页
     ·化学反应方向的判定第33-34页
   ·相关相图分析第34-40页
     ·Mg-Al 二元体系第34页
     ·Mg-Li 二元体系第34-35页
     ·Li-Al 二元体系第35-36页
     ·Al-Ni 二元体系第36-37页
     ·Mg-Ni 二元体系第37-38页
     ·Al-H 二元体系第38-39页
     ·Mg-H 二元体系第39页
     ·Mg-Li-Al 三元体系第39-40页
   ·球磨反应相关的热力学计算第40-47页
     ·Mg-Al-Ni 粉末球磨相关热力学计算第42-45页
     ·镁锂合金球磨相关热力学计算第45-47页
   ·本章小结第47-49页
4 Mg-Al-Ni 粉末球磨反应合成镁基复相储氢合金第49-66页
   ·球磨能量密度为a 的实验结果及分析第49-58页
     ·XRD 结果分析第49-55页
     ·TG-DSC 结果分析第55-58页
   ·球磨能量密度为b 的实验结果及分析第58-61页
     ·XRD 结果分析第58-61页
   ·球磨能量密度为c 的实验结果及分析第61-63页
   ·球磨能量密度为d 的实验结果及分析第63-65页
   ·本章小结第65-66页
5 镁锂合金球磨反应合成镁基复相储氢合金第66-88页
   ·LA91 球磨反应合成镁基复相储氢合金第66-74页
     ·XRD 结果分析第66-71页
     ·TG-DSC 结果分析第71-74页
     ·LA91 氢化结果讨论第74页
   ·LA141 球磨反应合成镁基复相储氢合金第74-86页
     ·LA141 直接球磨反应合成镁基复相储氢合金第75-81页
     ·LA141 添加铝粉球磨反应合成镁基复相储氢合金第81-86页
     ·LA141 讨论第86页
   ·本章小结第86-88页
6 结论第88-90页
   ·本文主要结论第88-89页
   ·本文创新之处第89-90页
致谢第90-91页
参考文献第91-99页
附录:A.作者在攻读博士学位期间发表的论文目录第99-101页

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