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Ti基体上碳纳米管合成与修饰及其储氢性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第8-22页
    1.1 氢能源与储氢材料第8-10页
        1.1.1 氢能的优势与开发第8页
        1.1.2 储氢合金第8-9页
        1.1.3 有机液体贮氢材料第9页
        1.1.4 新型碳材料储氢第9-10页
    1.2 碳纳米管储氢材料简介第10-15页
        1.2.1 碳纳米管简介第10-11页
        1.2.2 制备碳纳米管的基本方法第11-13页
        1.2.3 碳纳米管储氢材料的发展历史与现状第13-15页
    1.3 金属、金属氧化物与碳纳米管复合工艺的介绍第15-17页
        1.3.1 金属基体上原位生成碳纳米管第16页
        1.3.2 溶液浸渍法第16页
        1.3.3 球磨法第16-17页
        1.3.4 真空蒸镀法第17页
        1.3.5 电化学方法第17页
    1.4 储氢试验测试方法和原理第17-19页
        1.4.1 体积法第17-18页
        1.4.2 重量法第18页
        1.4.3 电化学储氢测试第18-19页
    1.5 本论文工作的意义及主要研究内容第19-22页
第二章 实验材料、仪器及分析方法第22-30页
    2.1 实验材料和方法第22-26页
        2.1.1 实验原材料第22-23页
        2.1.2 原位合成CNTs/Ti 复合粉末的制备工艺第23-25页
        2.1.3 溶胶-凝胶法制备纳米Ti0_2 改性CNTs第25-26页
        2.1.4 CNTs 与Ti 粉混合球磨试验第26页
    2.2 实验仪器及用途第26-28页
        2.2.1 样品制备仪器与设备第26-27页
        2.2.2 试样结构及性能分析仪器与设备第27-28页
    2.3 实验测试方法第28-30页
        2.3.1 电化学储氢测试第28-29页
        2.3.2 电化学循环伏安曲线测试第29页
        2.3.3 氢气氛下材料吸附氢气测试第29-30页
第三章 原位合成CNTs/Ti 复合粉末制备及其储氢性能第30-48页
    3.1 原位合成CNTs/Ti 复合粉末制备工艺研究第30-41页
        3.1.1 催化剂种类对CNTs 生长的影响第30-32页
        3.1.2 合成温度对生长CNTs 的影响第32-36页
        3.1.3 催化剂Ni 含量的影响第36-41页
    3.2 原位合成CNTs/Ti 复合粉末的电化学储氢性能第41-43页
    3.3 原位合成CNTs/Ti 复合粉末的氢吸附性能第43-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 球磨法制备CNTs/Ti 复合粉末及储氢性能测试第48-55页
    4.1 球磨法制备CNTs/Ti 复合粉末第48-50页
    4.2 球磨试样的电化学储氢测试第50-51页
    4.3 球磨样品的氢气吸附储氢测试第51-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第五章 纳米Ti0_2改性CNTs 提高储氢性能第55-63页
    5.1 纳米Ti0_2 改性CNTs 试验的表征第55-58页
        5.1.1 使用SEM 和TEM 观察试样第55-57页
        5.1.2 纳米Ti0_2 改性CNTs 试样的XRD 和拉曼光谱表征第57-58页
    5.2 电化学储氢测试第58-60页
    5.3 通过循环伏安曲线研究氢在电极上的吸附/氧化机理第60-62页
    5.4 本章小结第62-63页
第六章 全文结论和创新点第63-65页
    6.1 全文结论第63-64页
    6.2 工作创新点第64页
    6.3 本工作的发展建议第64-65页
参考文献第65-70页
发表论文和参加科研情况说明第70-71页
致谢第71页

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