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微波辐射和添加剂对金属—氮—氢体系吸放氢性能的影响

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第一章 绪论第14-15页
    1.1 课题来源第14页
    1.2 课题研究的目的和意义第14-15页
第二章 文献综述第15-34页
    2.1 储氢技术概述第15-21页
        2.1.1 氢的存储分类第15-16页
        2.1.2 固态储氢材料第16-21页
    2.2 金属-氮-氢体系储氢材料研究进展第21-27页
        2.2.1 Li-N-H 体系第21-23页
        2.2.2 Li-Mg-N-H 体系第23-24页
        2.2.3 LiBH_4/Mg(BH_4)_2与金属-氮-氢体系复合的研究第24-27页
    2.3 微波辐射与储氢材料研究第27-32页
        2.3.1 微波辐射简介第27-30页
        2.3.2 微波辐射在储氢领域的应用第30-32页
    2.4 本文的研究思路及主要内容第32-34页
第三章 实验方法第34-39页
    3.1 样品的制备第34页
        3.1.1 实验材料第34页
        3.1.2 样品的制备第34页
    3.2 材料的储氢性能测试第34-38页
        3.2.1 程序升温放氢测试第34-35页
        3.2.2 等温动力学性能测试第35-36页
        3.2.3 质谱测定第36页
        3.2.4 热重测定第36页
        3.2.5 热分析第36页
        3.2.6 微波下样品快速升温放氢测试第36-37页
        3.2.7 微波下样品恒温放氢测试第37-38页
    3.3 材料的物相结构和成分分析第38-39页
        3.3.1 X 射线衍射分析第38页
        3.3.2 红外光谱分析第38-39页
第四章 LiBH_4对 Li-N-H 储氢性能的影响及其机理研究第39-54页
    4.1 样品制备第39-40页
    4.2 实验结果分析与讨论第40-53页
        4.2.1 Li-N-H+LiBH_4放氢性能第40-44页
        4.2.2 Li-N-H+LiBH_4可逆吸氢性能第44-46页
        4.2.3 Li-N-H+LiBH_4物相结构表征第46-48页
        4.2.4 LiBH_4改善作用机理研究第48-53页
    4.3 本章小结第53-54页
第五章 Mg(BH_4)_2对 Li-Mg-N-H 体系储氢性能的影响及其机理研究第54-68页
    5.1 原料的合成与表征第54-57页
        5.1.1 Mg(NH_2)_2的合成及其性能表征第54-55页
        5.1.2 Mg(BH_4)_2合成及其性能表征第55-56页
        5.1.3 复合样品的制备第56-57页
    5.2 实验结果分析与讨论第57-67页
        5.2.1 Li-Mg-N-H+Mg(BH_4)_2放氢性能第57-60页
        5.2.2 Li-Mg-N-H+Mg(BH_4)_2可逆吸氢性能第60-62页
        5.2.3 Li-Mg-N-H+Mg(BH_4)_2物相结构分析第62-64页
        5.2.4 Mg(BH_4)_2改善机理研究第64-67页
    5.3 本章小结第67-68页
第六章 微波对金属-氮-氢体系放氢性能影响的研究第68-85页
    6.1 微波辐射下 Li-N-H/LiBH_4体系放氢性能的研究第68-76页
        6.1.1 微波辐射的热效应对 Li-N-H/LiBH_4体系放氢行为的影响第68-72页
        6.1.2 微波辐射的非热效应对 Li-N-H/LiBH_4体系放氢性能的影响第72-76页
    6.2 微波辐射下 Li-Mg-N-H/Mg(BH_2)_2放氢性能的研究第76-84页
        6.2.1 微波辐射的热效应对 Li-Mg-N-H/Mg(BH_2)_2放氢性能的影响第76-80页
        6.2.2 微波辐射的非热效应对 Li-Mg-N-H/Mg(BH_2)_2放氢性能的影响第80-84页
    6.3 本章小结第84-85页
第七章 结论与展望第85-88页
    7.1 结论第85-87页
    7.2 展望第87-88页
参考文献第88-96页
作者在攻读硕士学位期间研究成果及所获奖项第96-98页
作者在攻读硕士学位期间所作的项目第98-99页
致谢第99页

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