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新型金属氮化物储氢材料的性能

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
1 绪论第11-31页
   ·引言第11-12页
   ·储氢材料的发展历史第12-13页
   ·化学氢化物储氢材料的研究现状第13-24页
     ·络合氢化物储氢材料研究进展第13-16页
     ·化学氢化物复合储氢材料研究进展第16-24页
   ·Li-Mg-N-H储氢体系的研究现状第24-29页
     ·Li-Mg-N-H体系研究进展第24-28页
     ·Li-Mg-N-H体系动力学控制因素第28-29页
     ·Li-Mg-N-H体系动力学改善措施第29页
   ·选题的意义和研究内容第29-31页
2 实验方法第31-35页
   ·材料制备第31-32页
     ·原材料第31页
     ·合成工艺第31-32页
   ·吸放氢性能测试第32-33页
     ·测试系统组成第32页
     ·吸放氢性能测定第32-33页
   ·其他测试方法第33-35页
     ·X射线衍射分析(XRD)第33-34页
     ·扫描电镜分析(SEM)第34页
     ·差热分析(DSC)第34页
     ·红外吸收光谱分析(IR)第34页
     ·X射线光电子能谱分析(XPS)第34-35页
3 Co基催化剂催化Li-Mg-N-H体系的性能第35-47页
   ·实验方法第35页
   ·物相及形貌分析第35-39页
     ·物相分析第35-38页
     ·形貌分析第38-39页
   ·Co基催化剂催化Li-Mg-N-H体系的放氢热力学第39-40页
   ·Co基催化剂催化Li-Mg-N-H体系的放氢动力学第40-42页
   ·催化机理分析第42-45页
   ·本章小结第45-47页
4 Li-Mg-N-H/NaAlH4复合材料的储氢性能第47-56页
   ·实验方法第47页
   ·复合材料的储氢性能第47-49页
     ·放氢动力学性能第47-48页
     ·球磨工艺对动力学的影响第48-49页
   ·复合材料的物相及放氢机理第49-53页
   ·复合材料的循环可逆性第53-55页
   ·本章小结第55-56页
5 ZrCoH_3催化Li-Mg-B-N-H复合材料的储氢性能第56-71页
   ·复合材料的制备工艺研究第56-60页
     ·直接复合制备Li-Mg-N-H/LiBH_4-5wt%ZrCoH_3的动力学第56-58页
     ·直接复合制备Li-Mg-N-H/LiBH_4-5wt%ZrCoH3的动力学第58-59页
     ·复合材料的DSC分析第59-60页
   ·复合材料的物相及微观结构第60-64页
     ·物相分析第60-61页
     ·微观结构分析第61-64页
   ·复合材料的动力学参数第64-67页
   ·复合材料的循环储放性能第67-68页
   ·催化机理分析第68-69页
   ·本章小结第69-71页
结论第71-73页
参考文献第73-77页
在学研究成果第77-78页
致谢第78页

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