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内容提要
前言
第1章 绪论
1.1 概述
1.2 氢的储存
1.2.1 高压气态储氢
1.2.2 低温液态储氢
1.2.3 固态储氢
1.2.4 其他储氢方式
1.3 储氢技术展望与挑战
第2章 钒基储氢合金的特点和种类
2.1 储氢合金的特点及用途
2.2 合金储氢的基本原理
2.2.1 吸放氢的化学反应本质
2.2.2 吸放氢反应动力学模型
2.2.3 吸放氢过程的热力学参数
2.2.4 吸放氢过程的动力学参数
2.3 钒基储氢合金的种类
2.3.1 V金属的结构和储氢特性
2.3.2 Ti-V二元钒基储氢合金
2.3.3 三元钒基储氢合金
2.3.4 四元钒基储氢合金
2.3.5 其他钒基多元合金
第3章 钒基储氢合金的制备方法
3.1 熔炼法
3.1.1 电弧熔炼法
3.1.2 感应熔炼法
3.2 机械合金化法
3.3 自蔓延高温合成法
第4章 钒基储氢合金的微观结构及性能表征
4.1 微观结构表征
4.1.1 X射线衍射分析
4.1.2 扫描电镜分析
4.1.3 透射电子显微镜分析
4.1.4 能谱分析
4.2 储氢性能测试
4.2.1 吸放氢量
4.2.2 热力学性能
4.2.3 动力学性能
4.2.4 循环稳定性表征
第5章 钒基储氢合金结构和储氢性能研究
5.1 合金的成分设计及样品制备
5.1.1 合金成分设计
5.1.2 合金样品制备
5.2 合金的微观结构分析及热分析
5.3 合金的储氢性能测试
5.4 Ti_(10)V_(90-)xFex(x=3,5,6,7,9)系合金的微观结构和储氢性能
5.4.1 合金的微观结构
5.4.2 合金的储氢性能
5.4.3 小结
5.5 Ti_(10)V_(84-)xFe_6Zrx(x=1,2,4,6,8)系合金的微观结构和储氢性能
5.5.1 合金的微观结构
5.5.2 合金的储氢性能
5.5.3 小结
5.6 Ti_(10+)xV_(80-)xFe_6Zr_4(x=0,5,10,15)系合金的微观结构和储氢性能
5.6.1 合金的微观结构
5.6.2 活化行为与吸放氢性能
5.6.3 小结
5.7 Ti_(10)V_(83-)xFe_6ZrMnx(x=0,2,4,6)系合金的微观结构和储氢性能
5.7.1 合金的微观结构
5.7.2 合金的储氢性能
5.7.3 小结
5.8 Ti_(10)V_(80-)xCrxFe_6Zr_4(x=0,6,10,14)系合金的微观结构和储氢性能
5.8.1 合金的微观结构
5.8.2 合金的储氢性能
5.8.3 小结
5.9 热处理对Ti_(10)V_(77)Cr_6Fe_6Zr合金的微观结构和储氢性能的影响
5.9.1 合金的微观结构
5.9.2 合金的储氢性能
5.9.3 小结
5.10 Ti_(16)Zr_5Cr_(22)V_(57-)xFex(x=2,4,6,8)系合金的微观结构和储氢性能
5.10.1 合金的微观结构
5.10.2 合金的储氢性能
5.10.3 小结
5.11 Ti_(16)Cr_(22)Zr_5V_(55-)xFe_2Mnx(x=0,1,2,3)系合金的微观结构和储氢性能
5.11.1 合金的微观结构
5.11.2 合金的储氢性能
5.11.3 小结
5.12 Ti_(20-)xZrxCr_(24)Mn_8V_(40)Fe_8(x=0,1,2,3,4)系合金的微观结构和储氢性能
5.12.1 合金的微观结构
5.12.2 合金的储氢性能
5.12.3 小结
参考文献
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