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钛铪合金吸放氘行为和相变

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钛铪合金吸放氘行为和相变
论文目录
 
摘要第1-5 页
Abstract第5-11 页
第一章 绪论第11-48 页
  · 金属贮氢材料的通性第11-15 页
    · 贮氢合金概论第11-12 页
    · 贮氢合金的热力学原理第12-13 页
    · 贮氢合金的吸氢动力学第13-14 页
    · 合金的吸氢反应机理第14-15 页
  · 钛氢化物的性质第15-28 页
    · 物理性质第15-16 页
    · 电子能带结构第16-17 页
    · 钛氢化物的相第17-23 页
    · Ti-H体系热力学平衡第23-24 页
    · 动力学特性第24-26 页
    · 氢扩散第26-27 页
    · 力学性质和氢脆第27-28 页
  · 铪氢化物的性质第28-38 页
    · 概述第28-29 页
    · Hf-H体系的相第29-30 页
    · Hf-H固溶体的性质第30-33 页
    · 铪氢化物的性质第33-38 页
  · 氢化物晶格体积与性能的关系第38-44 页
  参考文献第44-48 页
第二章 Ti-Hf合金的制备与表征第48-59 页
  · 引言第48 页
  · 实验第48-50 页
    · 原料的预处理第48-49 页
    · 装置和表征设备第49-50 页
  · 结果与讨论第50-57 页
    · 磁悬浮熔炼第50-52 页
    · 成分和均匀性分析第52-53 页
    · 微观形貌分析第53 页
    · 物相结构分析第53-57 页
  · 小结第57-58 页
  参考文献第58-59 页
第三章 Ti-Hf合金吸放氘热力学和理论模型第59-86 页
  · 引言第59-60 页
  · 实验部分第60-61 页
  · 吸氘热力学性质第61-74 页
    · 活化第61-63 页
    · P-C-T曲线第63-66 页
    · 热力学参数第66-68 页
    · Ti-Hf合金吸放氘滞后效应第68-72 页
    · Ti-Hf合金氘化物结构第72-74 页
  · Ti-Hf-H体系等温线理论模型第74-83 页
    · Hf-H体系的特殊性第74-75 页
    · 高阶多平台等温线的状态方程第75-79 页
    · 状态方程的近似处理和实验验证第79-83 页
  · 小结第83-85 页
  参考文献第85-86 页
第四章 Ti-Hf氘化物脱氘过程的结构演化第86-109 页
  · 引言第86 页
  · 实验部分第86-89 页
    · 样品制备第86-87 页
    · 实验装置第87-88 页
    · 实验条件第88-89 页
  · 结果与讨论第89-106 页
    · TiHf_x氘化物脱氘过程的结构演化第89-93 页
    · 分析与讨论第93-106 页
  · 小结第106-108 页
  参考文献第108-109 页
第五章 Ti-Hf合金吸氘动力学和氘迁移机制第109-127 页
  · 引言第109 页
  · 实验部分第109-112 页
    · 样品第109-110 页
    · 实验装置第110 页
    · 实验方法第110 页
    · 动力学分析方法第110-112 页
  · 结果与讨论第112-122 页
    · TiHf_x吸氘压强-时间关系第112-116 页
    · 吸氘反应速率常数和表观活化能第116-122 页
  · 氘在Ti-Hf合金中的迁移机制第122-124 页
  · 小结第124-126 页
  参考文献第126-127 页
第六章 全文结论和后续研究方向第127-131 页
  · 全文结论第127-129 页
  · 后续研究方向第129-131 页
致谢第131-132 页
附录Ⅰ 发表论文目录第132-133 页
附录Ⅱ 参加的主要学术会议目录第133页

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