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