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第1章 氫能及儲氫合金 1.1 氫能概述 1.2 氫的存儲 1.2.1 氣態儲氫 1.2.2 液態儲氫 1.2.3 固態材料儲氫 1.3 儲氫合金的儲氫原理 1.3.1 氣固吸氫的基本原理 1.3.2 儲氫合金的電化學儲氫原理 1.3.3 氣固相吸放氫性能同電化學性能的關係 1.4 儲氫合金的種類 1.4.1 AB5型稀土系儲氫合金 1.4.2 AB2型儲氫合金 1.4.3 AB3和A2B7型稀土鎂鎳系儲氫合金 1.4.4 AB型儲氫合金 1.4.5 V基固溶體儲氫合金 1.4.6 Mg及Mg2Ni儲氫合金 1.5 鎂鎳基儲氫材料的研究現狀 1.5.1 鎂基儲氫材料的發展 1.5.2 鎂鎳系儲氫合金的發展 1.5.3 稀土鎂鎳系儲氫合金 第2章 稀土儲氫合金的製備 2.1 稀土儲氫合金製備方法 2.1.1 稀土儲氫合金常用原料及其基本製造方法 2.1.2 稀土儲氫合金的制取工藝及設備 2.2 稀土儲氫合金的熱處理技術 2.3 稀土儲氫合金的制粉技術 2.3.1 幹式球磨制粉技術 2.3.2 濕式球磨制粉技術 2.3.3 合金氫化制粉 2.4 稀土儲氫合金的表面處理 2.4.1 表面包覆金屬膜 2.4.2 儲氫合金的堿處理 2.4.3 儲氫合金的酸處理 2.4.4 儲氫合金的氟化處理 2.4.5 其他表面處理方法 2.5 儲氫合金粉的包裝 第3章 Y、Sm、Nd對鎂鎳系合金微觀結構及儲氫性能的影響 3.1 合金的成分設計與檢測 3.2 Y、Sm、Nd對鎂鎳系合金相組成及微觀結構的影響 3.2.1 Mg24Ni10Cu2合金相組成及微觀結構 3.2.2 Y、Sm、Nd對Mg24Ni10Cu2合金相組成及微觀結構的影響 3.3 Y、Sm、Nd對鎂鎳系合金電化學性能的影響 3.3.1 儲氫合金的電化學性能測試 3.3.2 Y、Sm、Nd對Mg24Ni10Cu2合金電化學性能的影響 3.4 Y、Sm、Nd對鎂鎳系合金氣固儲氫性能的影響 3.4.1 氣固儲氫性能的測試 3.4.2 Y、Sm、Nd對Mg24Ni10Cu2合金氣固儲氫活化性能的影響 3.4.3 Y、Sm、Nd對Mg24Ni10Cu2合金氣固儲氫吸放氫機制的影響 3.4.4 Y、Sm、Nd對Mg24Ni10Cu2合金氣固儲氫放氫動力學性能的影響
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