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 |