首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

水合肼/硼氨制氢用催化剂的合成与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-37页
    1.1 氢能及传统储氢方法第13-14页
    1.2 新型储氢材料第14-26页
        1.2.1 金属氢化物储氢材料第15-16页
        1.2.2 物理吸附储氢材料第16-18页
        1.2.3 化学储氢材料第18-26页
            1.2.3.1 硼氢化钠第19-20页
            1.2.3.2 甲酸第20-24页
            1.2.3.3 联氨硼烷第24-25页
            1.2.3.4 水合肼第25-26页
            1.2.3.5 硼氨第26页
    1.3 水合肼分解制氢催化剂第26-30页
    1.4 硼氨脱氢催化剂第30-34页
        1.4.1 硼氨水解脱氢催化剂第31-33页
        1.4.2 硼氨非水溶剂解脱氢催化剂第33-34页
    1.5 本文研究内容第34-37页
第2章 Ni_(0.9)Pt_(0.1)/Ce_2O_3纳米粒子的制备及对水合肼催化分解制氢的应用第37-49页
    2.1 引言第37页
    2.2 试剂第37-38页
    2.3 合成 Ni_(0.9)Pt_(0.1)/Ce_2O_3第38页
    2.4 表征第38页
    2.5 Ni_(0.9)Pt_(0.1)/Ce_2O_3催化水合肼分解制氢第38-39页
    2.6 结果与讨论第39-48页
    2.7 小结第48-49页
第3章 NiFeCeO_x/MOF 纳米复合物的制备及对水合肼催化分解制氢的应用第49-63页
    3.1 引言第49页
    3.2 试剂第49-50页
    3.3 催化剂的合成第50-51页
        3.3.1 MIL-101 的合成第50页
        3.3.2 Ni_(0.5)Fe_(0.5)CeO_x/MIL-101 的合成第50-51页
    3.4 表征第51页
    3.5 Ni_(0.5)Fe_(0.5)CeO_x/MIL-101 催化水合肼分解制氢第51页
    3.6 结果与讨论第51-61页
    3.7 小结第61-63页
第4章 非贵金属 NiFeMo 纳米颗粒的制备及对水合肼催化分解制氢的应用第63-77页
    4.1 引言第63页
    4.2 试剂第63页
    4.3 合成 NiFeMo第63-64页
    4.4 表征第64页
    4.5 Ni_(0.6)Fe_(0.4)Mo 催化水合肼分解制氢第64-65页
    4.6 结果与讨论第65-75页
    4.7 小结第75-77页
第5章 Cu@FeNi 核壳结构纳米粒子催化硼氨水解制氢第77-87页
    5.1 引言第77页
    5.2 试剂第77-78页
    5.3 合成 Cu_(0.4)@Fe_(0.1)Ni_(0.5)第78页
    5.4 表征第78页
    5.5 Cu_(0.4)@Fe_(0.1)Ni_(0.5)催化硼氨水解脱氢第78-79页
    5.6 结果与讨论第79-85页
    5.7 小结第85-87页
第6章 油胺稳定的 Cu_(0.9)Ni_(0.1)纳米粒子催化硼氨在非水溶剂中高效分解脱氢第87-95页
    6.1 引言第87页
    6.2 试剂第87-88页
    6.3 合成 Cu_(0.9)Ni_(0.1)第88页
    6.4 表征第88页
    6.5 Cu_(0.9)Ni_(0.1)催化硼氨脱氢第88-89页
    6.6 结果与讨论第89-94页
    6.7 小结第94-95页
第7章 结论第95-97页
参考文献第97-113页
攻博期间发表和待发表论文第113-115页
致谢第115-116页

论文共116页,点击 下载论文
上一篇:自组装二维金纳米粒子阵列的后处理:退火,操控及应用
下一篇:纳米多孔金属基复合材料的设计及在能量存储中的应用