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硼氢化物的合成与热解性能调控

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-32页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 储氢材料与技术第11-15页
        1.2.1 氢储存技术第11-13页
        1.2.2 配位氢化物储氢材料第13-14页
        1.2.3 高压储氢材料第14-15页
    1.3 NaBH_4储氢材料第15-21页
        1.3.1 NaBH_4的水解制氢第15-16页
        1.3.2 NaBH_4的合成第16-20页
        1.3.3 NaBH_4用于合成其他硼氢化物第20-21页
    1.4 亟待探索的储氢材料及其储氢性能第21-24页
        1.4.1 Mg(BH_4)_2储氢材料及其储氢性能第21-22页
        1.4.2 氨硼烷储氢材料及其储氢性能第22-24页
    1.5 储氢材料性能的优化第24-26页
        1.5.1 纳米化第24-25页
        1.5.2 部分元素取代第25页
        1.5.3 加入添加剂第25-26页
        1.5.4 形成复合相第26页
    1.6 钙钛矿型储氢材料第26-31页
        1.6.1 钙钛矿的定义与新型钙钛矿材料第26-28页
        1.6.2 钙钛矿型储氢材料的合成与产物分析第28-29页
        1.6.3 钙钛矿型储氢材料的受热分解第29-31页
    1.7 本课题研究的依据和内容第31-32页
第二章 实验方法第32-37页
    2.1 材料制备方法第32-33页
        2.1.1 反应球磨第32页
        2.1.2 真空冻干技术第32页
        2.1.3 NaBH_4滴定实验第32页
        2.1.4 电弧熔炼第32-33页
    2.2 材料分析方法第33-37页
        2.2.1 材料表征第33-34页
        2.2.2 储氢性能测试第34-37页
第三章 高能球磨法再生NaBH_4以及对其热解脱氢性能的改善第37-57页
    3.1 实验材料的制备及实验流程第37-39页
        3.1.1 实验材料的制备第37-38页
        3.1.2 实验流程第38-39页
    3.2 使用TiH2进行NaBH_4的再生第39-45页
        3.2.1 不同球磨时间对NaBH_4产率的影响第39-42页
        3.2.2 球磨气氛对NaBH_4产率的影响第42-45页
    3.3 使用钛铝合金进行NaBH_4的再生第45-49页
        3.3.1 使用TiAl进行NaBH_4的再生第45-47页
        3.3.2 使用TiAl_9进行NaBH_4的再生第47-49页
    3.4 NaBH_4热解脱氢性能的改善第49-55页
        3.4.1 NaBH_4与掺杂剂的球磨混合第50-51页
        3.4.2 球磨后NaBH_4的热解脱氢性能第51-53页
        3.4.3 改善NaBH_4热解脱氢性能的机理探索第53-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章 NH_4Mg(BH_4)_3的合成、性能以及脱氢机理第57-71页
    4.1 实验材料的制备及测试表征第57-62页
        4.1.1 Mg(BH_4)_2的合成及表征第57-58页
        4.1.2 低温球磨法合成NH_4Mg(BH_4)_3及其表征第58-62页
    4.2 NH_4Mg(BH_4)_3的热解脱氢性能第62-67页
    4.3 NH_4Mg(BH_4)_3热解脱氢的过程第67-69页
    4.4 本章总结第69-71页
全文总结与展望第71-73页
参考文献第73-79页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第79-80页
致谢第80-82页
附件第82页

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