致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
ABSTRACT | 第9-13页 |
1 绪论 | 第13-19页 |
·氢能及其应用 | 第13页 |
·储氢材料研发概况 | 第13-16页 |
·金属氢化物储氢 | 第13-14页 |
·配位氢化物储氢 | 第14页 |
·有机物储氢 | 第14-15页 |
·其它方式储氢 | 第15-16页 |
·储氢材料的储氢原理 | 第16-19页 |
2 文献综述:NaAIH_4配位氢化物储氢材料的研究进展 | 第19-33页 |
·NaAlH_4配位氢化物简介 | 第19-21页 |
·NaAlH_4的储氢热力学和动力学性能 | 第21-23页 |
·NaAlH_4储氢材料的合成 | 第23-26页 |
·NaAlH_4储氢材料的催化改性 | 第26-31页 |
·催化剂的掺杂方法 | 第26-27页 |
·催化剂的种类 | 第27-30页 |
·NaAlH_4储氢材料催化剂的催化机理 | 第30-31页 |
·问题的提出及本文研究思路 | 第31-33页 |
3 实验方法 | 第33-37页 |
·样品制备 | 第33-34页 |
·实验试剂 | 第33页 |
·样品制备 | 第33-34页 |
·吸放氢性能测试 | 第34-35页 |
·吸放氢性能测试系统及空容标定 | 第34-35页 |
·吸放氢动力学特性测试 | 第35页 |
·微观结构分析及热分析 | 第35-37页 |
·X射线衍射(XRD)分析 | 第35-36页 |
·扫描电境/能谱(SEM/EDS)分析 | 第36页 |
·差热(DSC)分析 | 第36-37页 |
4 LaH_(3.01)掺加量对NaAlH_4体系储氢性能的影响 | 第37-53页 |
·(NaH/Al+xmol%LaH_(3.01))(x=0,2,4,6)复合物的吸放氢性能 | 第37-42页 |
·二元镧氢化物催化剂的制备及其微观结构 | 第37-38页 |
·LaH_(3.01)掺加量对复合物吸放氢性能的影响 | 第38-42页 |
·(NaH/Al+6mol%LaH_(3.01))复合物的微观结构 | 第42-46页 |
·XRD相结构分析 | 第42-43页 |
·SEM形貌和EDS分析 | 第43-46页 |
·(NaH/Al+xmol%LaH_(3.01))(x=0,2,4,6)复合物的放氢反应表观活化能计算 | 第46-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
5 Ce,Pr,Nd二元氢化物掺杂催化对NaAlH_4体系储氢性能的影响 | 第53-67页 |
·(NaH/Al+6mol%RE-H)(RE=Ce,Pr,Nd)复合物体系的吸放氢性能 | 第53-56页 |
·Ce,Pr,Nd二元氢化物催化剂的制备及其相结构 | 第53-54页 |
·掺加6mol%RE-H(RE=Ce,Pr,Nd)对复合物体系吸放氢性能的影响 | 第54-56页 |
·(NaH/Al+6mol%RE-H)(RE=Ce,Pr,Nd)复合物的微观结构 | 第56-62页 |
·复合物的XRD相结构分析 | 第56-58页 |
·复合物的SEM形貌分析 | 第58-62页 |
·(NaH/Al+6mol%RE-H)(RE=Ce,Pr,Nd)复合物的放氢反应表观活化能计算 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
6 TiH_2和LaNi_5H_6掺杂催化对NaAlH_4体系储氢性能的影响 | 第67-77页 |
·(NaH/Al+6mol%TiH_2)和(NaH/Al+14wt%LaNi_5H_6)复合物的吸放氢性能 | 第68-70页 |
·(NaH/Al+6mol%TiH_2)和(NaH/Al+14wt%LaNi_5H_6)复合物的微观结构 | 第70-73页 |
·复合物的XRD相结构分析 | 第70-72页 |
·复合物的SEM形貌分析 | 第72-73页 |
·(NaH/Al+6mol%TiH_2)和(NaH/Al+14wt%LaNi_5H_6)复合物的放氢反应表观活化能计算 | 第73-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
7 总结与展望 | 第77-81页 |
·LaH_(3.01)掺加量对NaAlH_4体系储氢性能的影响 | 第77-78页 |
·Ce,Pr,Nd二元氢化物掺杂催化对NaAlH_4体系储氢性能的影响 | 第78-79页 |
·TiH_2和LaNi_5H_6掺杂催化对NaAlH_4体系储氢性能的影响 | 第79-80页 |
·对今后工作的建议与展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第87页 |