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高容量Al基配位复合储氢材料的制备及其性能研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-29页
 第一节 氢能第13-14页
 第二节 储氢材料概述及其研究现状第14-29页
     ·物理储氢第15-19页
     ·化学储氢第19-29页
第二章 文献综述及本文研究思路第29-61页
 第一节 NaAlH_4储氢体系的研究进展第30-47页
     ·NaAlH_4的合成及其晶体结构第30-32页
     ·NaAlH_4储氢体系的热力学性能第32-34页
     ·NaAlH_4储氢体系的动力学性能第34-35页
     ·NaAlH_4储氢体系的改性研究第35-47页
 第二节 LiAlH_4储氢体系的研究进展第47-57页
     ·LiAlH_4的晶体结构第47-49页
     ·LiAlH_4储氢体系的热力学性能第49页
     ·LiAlH_4储氢体系的动力学性能第49-50页
     ·LiAlH_4储氢体系的改性研究第50-57页
 第三节 本文的研究思路及主要研究内容第57-61页
第三章 实验方法和实验仪器第61-71页
 第一节 实验试剂及仪器第61-63页
     ·试剂原料第61页
     ·仪器设备第61-63页
 第二节 材料的制备方法第63-64页
     ·热处理法第63页
     ·高能机械球磨法第63-64页
     ·轻金属配位氢化物储氢材料的制备方法第64页
 第三节 材料的微结构分析方法第64-66页
     ·粉末X射线衍射(XRD)及全谱拟合法(Rietveld结构精修法)分析第64页
     ·扫描电镜(SEM)分析第64-65页
     ·透射电镜(TEM)分析第65页
     ·X射线光电子能谱(XPS)分析第65页
     ·电感耦合等离子发射光谱(ICP-AES)分析第65页
     ·能谱(EDS)分析第65-66页
     ·比表面积(BET)分析第66页
     ·X射线吸收精细结构(XAFS)实验测量方法第66页
 第四节 材料的储氢性能测试第66-71页
     ·储氢材料的吸/放氢性能测试第66-68页
     ·程序升温脱氢测试(TPD)第68页
     ·差示扫描量热分析(DSC/HP-DSC)第68-71页
第四章 TiN催化NaAlH_4体系的储氢性能研究第71-111页
 第一节 研究背景第71-72页
 第二节 TiN催化NaAlH_4体系的合成及储氢性能研究第72-99页
     ·TiN的制备及其结构表征第72-75页
     ·TiN催化NaAlH_4体系的合成及其结构表征第75-82页
     ·球磨合成的TiN-NaAlH_4复合体系的储氢性能研究第82-94页
     ·球磨合成的TiN-NaAlH_4复合体系的催化组元分析第94-99页
 第三节 TiN-市售NaAlH_4复合体系的储氢性能研究第99-107页
     ·TiN-市售NaAlH_4复合体系的制备第99-100页
     ·TiN-市售NaAlH_4复合体系的储氢性能研究第100-107页
 第四节 本章小结第107-111页
第五章 过渡金属催化剂催化LiAlH_4体系的储氢性能研究第111-157页
 第一节 研究背景第111-112页
 第二节 TiN-LiAlH_4复合体系的储氢性能研究第112-122页
     ·TiN-LiAlH_4复合体系的制备第112-113页
     ·TiN-LiAlH_4复合体系的放氢性能研究第113-122页
     ·TiN-LiAlH_4复合体系的吸氢性能研究第122页
 第三节 NbN-LiAlH_4复合体系的储氢性能研究第122-140页
     ·NbN的制备及其结构表征第123-125页
     ·NbN-LiAlH_4复合体系的制备第125页
     ·NbN-LiAlH_4复合体系的放氢性能研究第125-138页
     ·NbN-LiAlH_4复合体系的吸氢性能研究第138-140页
 第四节 NiCo_2O_4-LiAlH_4复合体系的储氢性能研究第140-154页
     ·NiCo_2O_4纳米棒的制备及其结构表征第140-143页
     ·NiCo_2O_4-LiAlH_4复合体系的制备第143页
     ·NiCo_2O_4-LiAlH_4复合体系的放氢性能研究第143-154页
 第五节 本章小结第154-157页
第六章 结论与展望第157-161页
 第一节 结论第157-159页
 第二节 展望第159-161页
参考文献第161-177页
致谢第177-179页
个人简历博士期间发表的学术论文与研究成果第179-181页

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