摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 氢能及其利用 | 第12-13页 |
1.2 储氢及储氢合金 | 第13-15页 |
1.3 镁基储氢合金 | 第15-18页 |
1.3.1 Mg-Ni合金 | 第15-16页 |
1.3.2 Mg-Cu合金 | 第16-18页 |
1.4 离子液体 | 第18-26页 |
1.4.1 离子液体的定义 | 第18页 |
1.4.2 离子液体的历史 | 第18-19页 |
1.4.3 离子液体的分类 | 第19-20页 |
1.4.4 离子液体的性质 | 第20-23页 |
1.4.5 离子液体的应用 | 第23-26页 |
1.5 离子液体制备金属粉末的国内外研究动态 | 第26-28页 |
1.6 本课题研究的意义 | 第28页 |
1.7 本论文的研究内容以及设计方案 | 第28-29页 |
1.7.1 研究内容 | 第28-29页 |
1.7.2 实验设计方案 | 第29页 |
1.8 论文创新点 | 第29-30页 |
第二章 离子液体合成、表征及物理化学性质 | 第30-38页 |
2.1 实验试剂 | 第30-31页 |
2.2 实验仪器 | 第31-32页 |
2.3 BMIC离子液体的合成 | 第32页 |
2.4 离子液体的结构表征 | 第32-34页 |
2.4.1 BMIC离子液体红外图谱 | 第32-33页 |
2.4.2 BMIC、BMIC-CuCl2、BMIC-NiCl_2红外图谱对比 | 第33-34页 |
2.5 BMIC的物理化学性质 | 第34-36页 |
2.5.1 BMIC的含水量 | 第34页 |
2.5.2 BMIC电化学窗口 | 第34-35页 |
2.5.3 BMIC电导率 | 第35-36页 |
2.6 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 离子液体中制备镁铜双金属粉 | 第38-62页 |
3.1 离子液体中Mg/Cu(Ⅱ)置换的热力学分析 | 第38-42页 |
3.1.1 实验 | 第40页 |
3.1.2 测试结果分析 | 第40-42页 |
3.2 置换反应的溶液配制和实验步骤 | 第42-43页 |
3.2.1 置换反应的溶液配制 | 第42-43页 |
3.2.2 置换反应实验步骤 | 第43页 |
3.2.3 置换速率测定 | 第43页 |
3.3 在BMIC中Mg/Cu(Ⅱ)置换体系的响应曲面实验设计 | 第43-51页 |
3.3.1 实验设计和实验结果 | 第43-46页 |
3.3.2 铜置换率模型分析 | 第46-51页 |
3.4 置换反应速率和单因素实验 | 第51-55页 |
3.4.1 搅拌对反应速率的影响 | 第52-53页 |
3.4.2 温度对反应速率的影响 | 第53-54页 |
3.4.3 Cu(Ⅱ)离子浓度对反应速率的影响 | 第54-55页 |
3.5 Mg/Cu(Ⅱ)置换反应的动力学研究 | 第55-59页 |
3.5.1 Evans图分析 | 第56-57页 |
3.5.2 Mg/Cu(Ⅱ)置换反应动力学模型 | 第57-59页 |
3.6 制备所得Mg-Cu双金属粉末测试分析 | 第59-61页 |
3.7 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 离子液体中制备镁镍双金属粉 | 第62-72页 |
4.1 离子液体中Mg/Ni(Ⅱ)置换的热力学分析 | 第62-64页 |
4.2 置换反应的溶液配制和实验步骤 | 第64页 |
4.2.1 置换反应的溶液配制 | 第64页 |
4.2.2 置换反应实验步骤 | 第64页 |
4.3 各个因素对反应速率的影响 | 第64-67页 |
4.3.1 搅拌对反应速率的影响 | 第64-65页 |
4.3.2 温度对反应速率的影响 | 第65-67页 |
4.3.3 Ni(Ⅱ)离子浓度对反应速率的影响 | 第67页 |
4.4 置换反应的动力学研究 | 第67-69页 |
4.4.1 Evans图分析 | 第67-68页 |
4.4.2 置换反应动力学模型 | 第68-69页 |
4.5 镁镍双金属粉末进行热处理 | 第69-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 结论与展望 | 第72-74页 |
5.1 结论 | 第72-73页 |
5.2 展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-86页 |
附录 | 第86页 |