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NaBH4溶液水解产氢催化剂的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 绪论第9-14页
   ·概述第9-10页
   ·氢能源的优点及应用前景第10-11页
   ·氢能源发展应用中存在的技术难题第11-13页
     ·高压钢瓶储氢法第11-12页
     ·金属氢化物储氢法第12页
     ·物理吸附储氢法第12-13页
     ·低温液态储氢法第13页
   ·利用硼氢化钠溶液体系作为储氢载体的储氢方法第13-14页
第二章 NaBH_4溶液催化水解制氢及其催化剂的研究进展第14-33页
   ·NaBH_4 水解发生氢气的反应第14-15页
   ·NaBH_4 水溶液的自发水解反应以及pH 值对NaBH_4 水解发生氢气反应的影响第15-17页
   ·催化剂对NaBH_4 水解发生氢气反应的影响第17-25页
     ·过渡金属盐溶液催化剂第17-19页
     ·铂族金属催化剂第19-21页
     ·Ni-B 和Co-B 催化剂及其催化水解性能第21-25页
   ·反应温度对催化水解反应的影响第25-27页
   ·溶液中的NaBH_4 的初始浓度对催化水解反应的影响第27-29页
   ·溶液中的NaOH 浓度对催化水解反应的影响第29-30页
   ·NaBH_4 氢气发生装置第30-31页
   ·NaBH_4 溶液体系制氢方法存在的问题第31页
   ·本文的研究目的与内容第31-33页
第三章 实验部分第33-39页
   ·实验原料与设备第33-34页
   ·催化剂的制备第34页
   ·催化硼氢化钠水解的实验过程第34-36页
     ·实验装置第35页
     ·NaBH_4 水解发生氢气的实验步骤第35-36页
     ·NaBH_4 的水解转化率的实验方法第36页
   ·催化剂的结构形态的表征第36-39页
     ·X-射线衍射(XRD)第36-37页
     ·DSC 热分析技术第37页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第37-38页
     ·比表面测试(BET)第38-39页
第四章 Co-Mn-B 催化剂催化碱性 NaBH_4溶液水解反应的活性研究第39-61页
   ·煅烧温度对Co-Mn-B 催化剂结构和性能的影响第39页
   ·Co、Mn 摩尔比对Co-Mn-B 催化活性的影响第39-42页
   ·煅烧温度对Co-Mn-B 催化活性的影响第42-49页
     ·XRD第46-47页
     ·DSC第47页
     ·SEM第47-49页
     ·BET第49页
   ·体系温度为30℃下,Co-Mn-B 催化剂碱性NaBH_4 溶液水解反应的催化活性研究第49-55页
     ·Co、Mn 摩尔比对Co-Mn-B 催化活性的影响第49-51页
     ·煅烧温度对Co-Mn-B 催化活性的影响第51-54页
     ·体系温度对Co-Mn-B 催化剂催化活性的影响第54-55页
   ·溶液中的NaOH 浓度对水解反应产氢速率的影响第55-56页
   ·反应温度对水解反应产氢速率的影响第56-58页
   ·碱性NaBH_4 溶液体系的最大储氢密度及能量输出计算第58-60页
     ·碱性NaBH_4 水溶液体系的最大储氢密度第58-60页
     ·碱性NaBH_4 水溶液催化水解的能量输出计算第60页
   ·本章小结第60-61页
第五章 Co-Cu-B 催化剂催化碱性 NaBH_4溶液水解反应的活性研究第61-84页
   ·煅烧温度对Co-Cu-B 催化剂结构和性能的影响第61-62页
   ·Co、Cu 摩尔比对Co-Cu-B 催化活性的影响第62-66页
   ·煅烧温度对Co-Cu-B 催化活性的影响第66-72页
   ·体系温度为30℃下,Co-Cu-B 催化剂碱性NaBH_4 溶液水解反应的催化活性研究第72-77页
     ·反应温度为30℃时 Co、Cu 摩尔比对 Co-Cu-B 催化活性的影响第72-74页
     ·反应温度为30℃时煅烧温度对Co-Cu-B 催化活性的影响第74-77页
   ·溶液中的NaOH 浓度对水解反应产氢速率的影响第77-79页
   ·反应温度对水解反应产氢速率的影响第79-81页
   ·碱性NaBH_4 溶液体系的最大储氢密度及能量输出计算第81-83页
     ·碱性NaBH_4 水溶液体系的最大储氢密度第81-83页
     ·碱性NaBH_4 水溶液催化水解的能量输出计算第83页
   ·本章小结第83-84页
第六章 Co-Mg-B 催化剂催化碱性 NaBH_4溶液水解反应的活性研究第84-102页
   ·煅烧温度对Co-Mg-B 催化剂结构和性能的影响第84-85页
   ·体系温度为20℃下,Co-Mg-B 催化剂碱性NaBH_4 溶液水解反应的催化活性研究第85-92页
     ·Co、Mg 摩尔比对Co-Mg-B 催化活性的影响第85-87页
     ·煅烧温度对Co-Mg-B 催化活性的影响第87-92页
   ·体系温度为30℃下,Co-Mg-B 催化剂碱性NaBH_4 溶液水解反应的催化活性研究第92-96页
     ·反应温度为30℃时Co、Mg 摩尔比对Co-Mg-B 催化活性的影响第92-94页
     ·反应温度为30℃时煅烧温度对Co-Mg-B 催化活性的影响第94-96页
   ·溶液中的NaOH 浓度对水解反应产氢速率的影响第96-97页
   ·反应温度对水解反应产氢速率的影响第97-99页
   ·碱性NaBH_4 溶液体系的最大储氢密度及能量输出计算第99-100页
     ·碱性NaBH_4 水溶液体系的最大储氢密度第99-100页
     ·碱性NaBH_4 水溶液催化水解的能量输出计算第100页
   ·本章小结第100-102页
第七章 总结第102-104页
   ·Co-Mn-B 催化剂催化碱性NaBH_4 溶液水解反应的活性研究第102页
   ·Co-Cu-B 催化剂催化碱性NaBH_4 溶液水解反应的活性研究第102-103页
   ·Co-Mg-B 催化剂催化碱性NaBH_4 溶液水解反应的活性研究第103-104页
参考文献第104-106页
攻读硕士期间发表的论文第106-107页
致谢第107-109页

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