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C14 Laves相与BCC相合金的储氢及电化学行为的研究

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C14 Laves相与BCC相合金的储氢及电化学行为的研究
论文目录
 
第1章 绪论第13-19 页
  · 储氢合金的发展及其应用第13-14 页
  · 本课题的研究思路与内容第14-16 页
  · 创新之处第16-17 页
  · 参考文献第17-19 页
第2章 文献综述第19-41 页
  · 储氢合金的基本反应原理第19-21 页
    · 气固相储氢的基本原理第19-20 页
    · Ni-MH电池的工作原理第20-21 页
  · 几类典型储氢合金的发展简介第21-23 页
    · AB_5型稀土系储氢合金第21 页
    · AB型TiFe基储氢合金第21-22 页
    · AB_2型储氢合金第22-23 页
    · A_2B型Mg基储氢合金第23 页
  · V基BCC相合金的研究进展第23-31 页
    · BCC合金的气固相反应第24-28 页
    · BCC合金的电化学性能第28-31 页
  · 储氢合金的活化及活化性能改善第31-36 页
    · 储氢合金的活化第31-32 页
    · 储氢合金的活化机理第32-33 页
    · 储氢合金活化性能的改善第33-36 页
  · 参考文献第36-41 页
第3章 实验与方法第41-44 页
  · 合金样品的制备第41 页
    · 母合金的制备第41 页
    · 快淬处理第41 页
    · 球磨处理第41 页
  · 性能测试第41-42 页
    · 活化和PCT测试第41-42 页
    · 电化学性能测试第42 页
  · 微结构分析第42-44 页
    · XRD分析第42 页
    · SEM和TEM分析第42 页
    · DSC-TG分析第42-43 页
    · XPS和AES分析第43 页
    · 粒度及成分分析第43-44 页
第4章 C14 Laves相TiMn_(1.25)Cr_(0.25)合金的吸放氢性能第44-63 页
  · 表面氧化层对TiMn_(1.25)Cr_(0.25)合金活化性能的影响第44-48 页
    · 活化特性第44-45 页
    · XPS和AES分析第45-46 页
    · SEM分析第46-47 页
    · XRD结果第47-48 页
    · 讨论第48 页
  · (V_4Fe)合金替代部分的Mn对TiMn_(1.25)Cr_(0.25)合金的活化及吸放氢性能的影响第48-53 页
    · 不同(V_4Fe)含量对合金相结构的影响第48-49 页
    · 不同(V_4Fe)含量对合金PCT特性的影响第49-52 页
    · (V_4Fe)的添加对合金活化性能的影响第52-53 页
  · Cr含量对TiMn_(1.2-x)Cr_xV_(0.24)Fe_(0.06)合金吸放氢性能的影响第53-56 页
    · XRD分析第53-55 页
    · 讨论第55-56 页
  · 碳添加对TiMn_(1.25)Cr_(0.25)合金活化及吸放氢性能的影响第56-61 页
    · XRD分析第56-57 页
    · 活化性能第57-58 页
    · AES分析第58-59 页
    · PCT性能第59 页
    · 循环性能第59-61 页
  · 本章小结第61 页
  · 参考文献第61-63 页
第5章 V添加对Ti-50Mn-10Cr合金相结构及储氢性能的影响第63-79 页
  · V含量对合金相结构组成的影响第63-65 页
  · V含量对合金PCT特性的影响第65-77 页
    · C14 Laves相为主相的合金的PCT特性第65-67 页
    · BCC相为主相的合金的PCT特性第67-69 页
    · 相结构对合金活化性能的影响第69-74 页
    · V含量对合金氢化物稳定性的影响第74-76 页
    · BCC相合金氢化后的相结构特性第76-77 页
  · 本章小结第77-78 页
  · 参考文献第78-79 页
第6章 元素替代对Ti-V基BCC相合金吸放氢性能的影响第79-91 页
  · Fe的添加对Ti-18Mn-10Cr-32V合金吸放氢性能的影响第79-83 页
    · Fe的添加对合金相结构的影响第79-81 页
    · Fe的添加对合金PCT性能的影响第81-82 页
    · 讨论第82-83 页
  · Ti含量对Ti-22Mn-10Cr-28V合金吸放氢性能的影响第83-86 页
    · Ti含量对合金相结构的影响第84-85 页
    · Ti含量对合金PCT性能的影响第85-86 页
  · Mn/Cr比对Ti-(32-x)Mn-xCr-28V合金吸放氢性能的影响第86-88 页
    · Mn/Cr比对合金相结构的影响第86-87 页
    · Mn/Cr比对合金PCT性能的影响第87-88 页
  · BCC相合金储氢特性与其晶胞参数的关系第88-89 页
  · 本章小结第89-90 页
  · 参考文献第90-91 页
第7章 快淬对Ti-V基BCC相合金相结构及储氢性能的影响第91-101 页
  · 快淬对合金相结构的影响第91-93 页
    · XRD分析第91-92 页
    · SEM分析第92-93 页
  · 快淬对合金储氢性能的影响第93-95 页
    · 合金的活化性能第93-94 页
    · 合金的PCT性能第94-95 页
  · 快淬合金的活化机理第95-97 页
  · Ti-15Mn-10Cr-28V快淬合金活化性能的改善第97-99 页
  · 本章小结第99-100 页
  · 参考文献第100-101 页
第8章 Ti-V基BCC相合金的电化学性能第101-108 页
  · Ti-15Mn-15Cr-30V合金的放电特性第101-104 页
    · 温度的影响第101-102 页
    · 放电电流的影响第102-103 页
    · 循环性能第103-104 页
  · 球磨处理改善Ti-15Mn-15Cr-30V合金的放电行为第104-106 页
    · 球磨对合金结构的影响第104-105 页
    · 球磨对合金放电行为的影响第105-106 页
  · 本章小结第106 页
  · 参考文献第106-108 页
第9章 表面AB_5修饰对BCC合金电化学性能的影响第108-125 页
  · Ti-15Mn-15Cr-30V+20 wt% AB_5合金粉电化学性能研究第108-116 页
    · XRD分析第108-109 页
    · 表面形貌分析第109-111 页
    · 常温电化学性能第111-113 页
    · 高温电化学性能第113-115 页
    · 讨论第115-116 页
  · 球磨时间对Ti-15Mn-15Cr-30V+20 wt% AB_5电化学性能的影响第116-120 页
    · XRD分析第116-118 页
    · SEM分析第118-119 页
    · 放电容量第119 页
    · 讨论第119-120 页
  · 不同AB_5添加量对Ti-15Mn-15Cr-30V电化学性能的影响第120-123 页
    · XRD分析第120 页
    · SEM分析第120-122 页
    · 放电特性第122 页
    · 讨论第122-123 页
  · 本章小结第123-124 页
  · 参考文献第124-125 页
第10章 表面碳修饰对BCC合金电化学性能的影响第125-136 页
  · Ti-15Mn-15Cr-30V+MWNTs电化学性能研究第125-131 页
    · MWNTs含量的影响第125-126 页
    · 球磨时间的影响第126-128 页
    · Ti-15Mn-15Cr-30V+10wt% MWNTs电化学性能第128-131 页
  · 碳黑的添加对Ti-15Mn-15Cr-30V电化学性能的影响第131-133 页
  · 讨论第133-134 页
  · 本章小结第134 页
  · 参考文献第134-136 页
第11章 表面纳米修饰改善Ti-15Mn-15Cr-30V合金的活化性能第136-142 页
  · 纳米ZnO对Ti-15Mn-15Cr-30V合金活化性能的影响第136-138 页
  · 纳米碳对Ti-15Mn-15Cr-30V合金活化性能的影响第138-139 页
  · AB_5合金对Ti-15Mn-15Cr-30V合金活化性能的影响第139 页
  · 讨论第139-140 页
  · 本章小结第140 页
  · 参考文献第140-142 页
第12章 结论与展望第142-147 页
博士期间发表论文及申请专利第147-150 页
致谢第150 页

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