摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
1 绪论 | 第11-29页 |
·引言 | 第11页 |
·高坪台压储氢合金研究 | 第11-19页 |
·稀土系储氢合金 | 第12页 |
·Ti-Cr系Laves相储氢合金 | 第12-16页 |
·Zr-Fe系Laves相储氢合金 | 第16-18页 |
·小结 | 第18-19页 |
·Zr-Fe系储氢合金的改性研究 | 第19-27页 |
·Zr-Fe系储氢合金的活化 | 第19页 |
·非化学计量化对合金储氢性能的影响 | 第19-20页 |
·A侧组分合金化研究 | 第20-21页 |
·B侧组分合金化研究 | 第21-27页 |
·热处理对合金储氢性能影响 | 第27页 |
·研究目的和主要内容 | 第27-29页 |
·研究目的 | 第27-28页 |
·研究内容 | 第28-29页 |
2 实验方法 | 第29-34页 |
·储氢合金制备 | 第29页 |
·合金的成分设计 | 第29页 |
·合金样品的熔炼 | 第29页 |
·储氢性能测试 | 第29-33页 |
·实验装置 | 第29-31页 |
·体积标定及活化 | 第31页 |
·吸氢量和吸氢动力学测试 | 第31页 |
·PCT测试 | 第31-33页 |
·其他测试方法 | 第33-34页 |
·X射线衍射(XRD)测试 | 第33页 |
·扫描电镜(SEM)和能谱仪(EDXA)分析 | 第33页 |
·电子探针(EPMA)波普仪分析 | 第33-34页 |
3 ZrFe_x(x=1.9,1.95,2,2.05,2.1)合金相结构研究 | 第34-37页 |
·ZrFex合金的XRD测试 | 第34页 |
·ZrFex合金的电子探针(EPMA)测试 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
4 三元Zr-Fe-V系合金的相结构和储氢性能研究 | 第37-51页 |
·ZrFe_(2.05-x)V_x(x=0.05,0.1,0.15,0.2)合金的相结构和储氢性能研究 | 第37-44页 |
·ZrFe_(2.05-x)V_x(x=0.05,0.1,0.15,0.2)合金的相结构分析 | 第37-38页 |
·ZrFe_(2.05-x)V_x(x=0.05,0.1,0.15,0.2)合金的活化和吸氢动力学性能 | 第38-40页 |
·ZrFe_(2.05-x)V_x(x=0.05,0.1,0.15,0.2)合金的热力学性能 | 第40-44页 |
·退火ZrFe_(1.9)V_(0.15)合金的相结构和储氢性能研究 | 第44-49页 |
·退火ZrFe_(1.9)V_(0.15)合金的相结构分析 | 第44-47页 |
·退火ZrFe_(1.9)V_(0.15)合金的活化和吸氢动力学性能 | 第47页 |
·退火ZrFe_(1.9)V_(0.15)合金的热力学性能 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
5 四元Zr-Fe-V-Mn系合金的相结构和储氢性能研究 | 第51-59页 |
·ZrFe_(2.05-x-y)Mn_yV_x(x=0.1,0.15;y=0,0.05,0.1,0.15)合金的相结构分析 | 第51-52页 |
·ZrFe_(2.05-x-y)Mn_yV_x(x=0.1,0.15;y=0,0.05,0.1,0.15)合金的活化和吸氢动力学性能 | 第52-54页 |
·ZrFe_(2.05-x-y)Mn_yV_x(x=0.1,0.15;y=0,0.05,0.1,0.15)合金的热力学性能 | 第54-58页 |
·合金成分与放氢坪台压的关系 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
6 四元Ti-Zr-Fe-V系合金及添加Mm的相结构和储氢性能研究 | 第59-67页 |
·Ti_xZr_(1-x)Fe_(1.9)5V_(0.1)Mm_y(x=0.05,0.1,0.15;y=0,0.015)合金的相结构分析 | 第59-61页 |
·Ti_xZr_(1-x)Fe_(1.9)5V_(0.1)Mm_y(x=0.05,0.1,0.15;y=0,0.015)合金的活化和吸氢动力学性能 | 第61-63页 |
·Ti_xZr_(1-x)Fe_(1.9)5V_(0.1)Mm_y(x=0.05,0.1,0.15;y=0,0.015)合金的热力学性能 | 第63-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学棚间取得的研宄成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |