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纳米氢化镁颗粒的储氢性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-28页
    1.1 氢能第10-11页
    1.2 储氢方法第11-16页
        1.2.1 压缩储氢第12页
        1.2.2 液态储氢第12-13页
        1.2.3 物理吸附储氢第13页
        1.2.4 化学储氢第13-16页
    1.3 储氢材料的热力学与动力学第16-20页
        1.3.1 储氢材料的热力学特征第16-18页
        1.3.2 储氢材料的动力学特征第18-20页
    1.4 储氢材料的分类第20-23页
        1.4.1 吸附材料第20-21页
        1.4.2 复杂的氢化物第21-22页
        1.4.3 功能化的纳米结构材料第22-23页
    1.5 镁基储氢材料的研究进展第23-26页
    1.6 选题意义及研究内容第26-28页
第2章 实验过程及分析方法第28-34页
    2.1 实验原料第28-29页
    2.2 高能球磨法制备纳米镁氢化物第29-30页
    2.3 试样分析检测方法第30页
        2.3.1X射线衍射(XRD)分析第30页
        2.3.2 扫描(SEM)分析第30页
        2.3.3 差示扫描热分析(DSC)第30页
    2.4 储氢性能测试第30-34页
        2.4.1 储氢性能测试仪(PCT测试仪)第30-31页
        2.4.2 活化处理第31-32页
        2.4.3 变温脱氢动力学(TPD)性能测试第32页
        2.4.4 吸/放氢速率测试第32页
        2.4.5 PCT性能测试第32-34页
第3章 掺杂LiCl对MgH_2的储氢性能的影响第34-51页
    3.1 材料的微观组织与相分析第34-37页
    3.2 储氢动力学性能第37-42页
    3.3 储氢机制的分析第42-45页
    3.4 颗粒尺寸分析第45-48页
    3.5 DSC曲线分析第48-49页
    3.6 本章小结第49-51页
第4章 掺杂Ti粉对MgH_2的储氢性能的影响第51-60页
    4.1 MgH_2-Ti材料的结构与相分析第51-55页
    4.2 储氢性能的分析第55-58页
    4.3 储氢机制的分析第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-67页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第67-68页
致谢第68页

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