摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景及课题研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 金属氢化物储氢机理及特性研究 | 第11-15页 |
1.2.1 金属氢化物的储氢机理 | 第11-12页 |
1.2.2 金属氢化物的特性研究 | 第12-15页 |
1.3 镁基储氢材料研究进展 | 第15-18页 |
1.3.1 镁基材料与金属单质元素的复合 | 第16-17页 |
1.3.2 镁基材料与非金属的复合 | 第17页 |
1.3.3 镁基储氢材料与化合物的复合 | 第17-18页 |
1.4 Na_2XO_4(X=Cr、Mo、W)的应用研究 | 第18页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 实验部分 | 第20-27页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第20页 |
2.1.1 实验药品及材料 | 第20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20页 |
2.2 添加剂的制备 | 第20-21页 |
2.3 复合材料的制备 | 第21-22页 |
2.3.1 复合材料制备方法 | 第21-22页 |
2.3.2 复合材料的制备步骤 | 第22页 |
2.4 复合材料的性能测试 | 第22-27页 |
2.4.1 复合材料动力学测试 | 第22-24页 |
2.4.2 复合材料热力学测试 | 第24-26页 |
2.4.3 复合材料结构表征 | 第26-27页 |
第3章 Na_2XO_4(X=Cr、Mo、W)对MgH_2相结构及储氢性能的研究 | 第27-46页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 MgH_2-Na_2XO_4(X=Cr、Mo、W)复合材料储氢性能的研究 | 第27-31页 |
3.2.1 MgH_2-Na_2XO_4(X=Cr、Mo、W)复合材料吸氢性能的研究 | 第27-29页 |
3.2.2 MgH_2-Na_2XO_4(X=Cr、Mo、W)复合材料放氢性能的研究 | 第29-31页 |
3.3 MgH_2-Na_2XO_4(X=Cr、Mo、W)复合材料热力学性能的研究 | 第31-35页 |
3.4 Na_2XO_4(X=Cr、Mo、W)对MgH_2相结构的研究 | 第35-40页 |
3.4.1 Na_2CrO_4对MgH_2相结构的研究 | 第35-37页 |
3.4.2 Na_2MoO_4对MgH_2相结构的研究 | 第37-38页 |
3.4.3 Na_2WO_4对MgH_2相结构的研究 | 第38-39页 |
3.4.4 MgH_2-Na_2WO_4复合材料的微观形貌分析 | 第39-40页 |
3.5 MgH_2-MgWO_4复合材料储氢性能的研究 | 第40-44页 |
3.5.1 MgH_2-MgWO_4复合材料吸/放氢动力学的研究 | 第42-43页 |
3.5.2 MgH_2-MgWO_4复合材料热力学性能的研究 | 第43-44页 |
3.6 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 Fe/Na_2WO_4对MgH_2相结构及储氢性能的研究 | 第46-54页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 Fe/Na_2WO_4的相应表征 | 第46-48页 |
4.3 MgH_2-Fe/Na_2WO_4复合材料吸/放氢动力学性能 | 第48-50页 |
4.3.1 MgH_2-Fe/Na_2WO_4复合材料的吸氢动力学性能 | 第48-49页 |
4.3.2 MgH_2-Fe/Na_2WO_4复合材料的放氢动力学性能 | 第49-50页 |
4.4 MgH_2-Fe/Na_2WO_4复合材料放氢过程热分析 | 第50-51页 |
4.5 MgH_2-Fe/Na_2WO_4复合材料相结构分析 | 第51-52页 |
4.6 MgH_2-Fe/Na_2WO_4复合材料微观形貌分析 | 第52-53页 |
4.7 本章小结 | 第53-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
攻读硕士学位期间的主要成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
作者简介 | 第62页 |