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离子液体中制备Mg-M(Cu、Ni)双金属粉

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

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