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铝氢化镁基储氢材料的合成、吸放氢性能及其机理

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-23页
   ·氢能第13-15页
   ·储氢第15页
   ·储氢材料第15-23页
     ·金属氢化物第17-18页
     ·配位氢化物第18-19页
     ·金属氮氢体系第19-20页
     ·氨基硼烷第20-21页
     ·物理吸附储氢材料第21-23页
第二章 文献综述:Mg(AlH_4)_2基储氢材料的研究进展第23-51页
   ·引言第23页
   ·Mg(AlH_4)_2的基本性质第23-35页
     ·Mg(AlH_4)_2的制备第23-24页
     ·Mg(AlH_4)_2的结构第24-27页
     ·Mg(AlH_4)_2有机配合物的结构第27-32页
     ·Mg(AlH_4)_2的储氢性能第32-35页
   ·Mg(AlH_4)_2储氢性能的改善第35-50页
     ·催化剂添加第36-41页
     ·反应物复合第41-45页
     ·纳米化第45-50页
   ·问题的提出和本文的研究内容第50-51页
第三章 实验方法第51-57页
   ·实验原材料第51页
   ·无水无氧操作第51-52页
   ·机械球磨第52页
   ·储氢性能测试第52-57页
     ·吸放氢性能测试第52页
     ·热力学与动力学性能测试第52-53页
     ·成分和结构分析第53-55页
     ·形貌分析第55-57页
第四章 Mg(AlH_4)_2亚微米棒的制备及其储氢性能第57-67页
   ·引言第57页
   ·Mg(AlH_4)_2亚微米棒的制备第57-60页
   ·亚微米棒状Mg(AlH_4)_2的放氢行为第60-63页
   ·亚微米棒状Mg(AlH_4)_2的吸氢行为第63-64页
   ·亚微米棒Mg(AlH_4)_2的放氢动力学性能第64-65页
   ·本章小结第65-67页
第五章 球磨处理对Mg(AlH_4)_2储氢性能的影响规律及其机理第67-81页
   ·引言第67页
   ·球磨不同时间Mg(AlH_4)_2的放氢行为第67-69页
   ·球磨不同时间Mg(AlH_4)_2的热力学与动力学性能第69-73页
   ·球磨前后的颗粒尺寸、晶粒尺寸、微应力与晶格畸变第73-79页
   ·本章小结第79-81页
第六章 氟化钛掺杂对Mg(AlH_4)_2储氢性能的影响及其机理第81-93页
   ·引言第81页
   ·TiF_3与TiF_4掺杂对Mg(AlH_4)_2放氢性能的影响第81-84页
   ·TiF_4掺杂改善Mg(AlH_4)_2放氢性能的机理第84-90页
   ·TiF_4掺杂对Mg(AlH_4)_2吸氢性能的影响第90-91页
   ·本章小结第91-93页
第七章 Mg(AlH_4)_2/LiBH_4复合体系的吸放氢性能其及其机理第93-111页
   ·引言第93页
   ·Mg(AlH_4)_2-xLiBH_4体系的储氢性能第93-101页
   ·NaCl与LiCl对Mg(AlH_4)_2-6LiBH_4复合体系储氢性能的影响第101-109页
   ·本章小结第109-111页
第八章 纳米Mg(AlH_4)_2的制备及其吸放氢性能第111-127页
   ·引言第111页
   ·Mg(AlH_4)_2纳米棒的制备与表征第111-114页
   ·Mg(AlH_4)_2纳米棒的储氢性能第114-117页
   ·Mg(AlH_4)_2纳米棒的物相和形貌变化第117-121页
   ·Mg(AlH_4)_2纳米棒的形成机理第121-122页
   ·LiBH_4纳米带的制备与储氢性能第122-124页
   ·本章小结第124-127页
第九章 总结与展望第127-131页
   ·结论第127-128页
   ·展望第128-131页
参考文献第131-145页
致谢第145-147页
个人简介第147-149页
攻读博士学位期间发表的学术成果第149-150页

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