【摘 要】
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在目前已知的各种具备贮氢能力的金属和合金中,Mg因为具有高贮氢容量和低廉的价格被公认为最具发展前景的贮氢材料.但其过高的工作温度和缓慢的氢化动力学使其实际应用开发受
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在目前已知的各种具备贮氢能力的金属和合金中,Mg因为具有高贮氢容量和低廉的价格被公认为最具发展前景的贮氢材料.但其过高的工作温度和缓慢的氢化动力学使其实际应用开发受到制约.该研究围绕着改善Mg的氢化动力学性能和降低其工作温度开展了以下三方面工作:一.率先提出并采用了一种制备Mg基复合贮氢材料的新方法——催化反应球磨方法.二.选择对于Mg氢化具有优异催化效能的复合相与Mg构成Mg-ZrFe<,1.4>Cr<,0.6>纳米/纳米、Mg-TiO<,2>纳米/纳米及Mg-FeTi<,1.2>纳米/非晶复合材料.其中,采用纳米/非晶复合来改善Mg的氢化动力学性能是该工作首次提出.三.研究催化反应球磨过程中Mg的氢化行为及生成氢化相的分解行为.
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