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Na-N-B-H和Na-Ca-B-H复合体系的制备及放氢性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 锂配位氢化物储氢体系研究现状第10-15页
        1.2.1 硼氢化锂储氢体系第10-13页
        1.2.2 铝氢化锂储氢体系第13-14页
        1.2.3 氨基锂储氢体系第14-15页
    1.3 钠配位氢化物储氢体系研究现状第15-19页
        1.3.1 硼氢化钠储氢体系第15-17页
        1.3.2 铝氢化钠储氢体系第17-18页
        1.3.3 氨基钠储氢体系第18-19页
    1.4 钾配位氢化物储氢体系研究现状第19-20页
    1.5 本文的研究思路及主要内容第20-21页
第2章 实验药品仪器及分析方法第21-24页
    2.1 实验药品和仪器第21-22页
        2.1.1 实验药品第21-22页
        2.1.2 实验仪器第22页
    2.2 实验分析计算方法第22-24页
        2.2.1 热力学性能分析第22页
        2.2.2 XRD分析第22页
        2.2.3 FT-IR分析第22-23页
        2.2.4 动力学性能分析第23-24页
第3章 Na-N-B-H复合储氢材料的制备第24-30页
    3.1 Na-N-B-H复合材料的制备第24-25页
        3.1.1 非晶态Co-Ni-B催化剂的制备第24页
        3.1.2 Na-N-B-H复合储氢材料的制备第24-25页
    3.2 探索复合材料的催化剂最佳添加比例第25-29页
        3.2.1 添加不同比例催化剂的Na-N-B-H复合材料的XRD分析第25-26页
        3.2.2 添加 5wt%催化剂的Na-N-B-H复合材料的FT-IR分析第26-27页
        3.2.3 添加不同比例催化剂的Na-N-B-H复合材料的TG分析第27-29页
    3.3 本章小结第29-30页
第4章 添加催化剂的Na-N-B-H复合材料的放氢性能第30-47页
    4.1 添加 5wt%催化剂的Na-N-B-H复合材料放氢热力学性能研究第30-31页
    4.2 添加 5wt%催化剂的Na-N-B-H复合材料热解产物的XRD分析第31-33页
    4.3 添加 5wt%催化剂的Na-N-B-H复合材料放氢动力学性能研究第33-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第5章 Na-Ca-B-H复合储氢体系研究第47-66页
    5.1 探索球磨反应的最佳反应比例第47-50页
        5.1.1 Na-Ca-B-H复合储氢材料的制备第47-48页
        5.1.2 反应物最佳反应比例研究第48-50页
    5.2 Na-Ca-B-H复合材料放氢热力学性能研究第50-52页
    5.3 Na-Ca-B-H复合材料放氢动力学性能研究第52-65页
    5.4 本章小结第65-66页
结论第66-68页
参考文献第68-74页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第74-75页
致谢第75页

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