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耦合纳米限域和磷元素掺杂对氢化镁储氢性能的影响研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第14-15页
    1.1 课题来源第14页
    1.2 课题研究的目的和意义第14-15页
第二章 文献综述第15-37页
    2.1 清洁能源和氢能概述第15-17页
    2.2 氢能的应用第17-25页
        2.2.1 氢气的制备技术第17-19页
        2.2.2 氢气的储存技术第19-25页
    2.3 镁基储氢材料的研究进展第25-29页
        2.3.1 MgH_2的形成机理第26页
        2.3.2 改善Mg吸放氢动力学和热力学的措施第26-29页
    2.4 纳米限域储氢材料的研究进展第29-33页
    2.5 碳对氢化物储氢性能的影响第33-35页
    2.6 本文的研究思路及主要内容第35-37页
第三章 实验及测试方法第37-45页
    3.1 试剂和仪器第37-38页
        3.1.1 制备样品所需要的试剂第37页
        3.1.2 制备样品所需要的仪器第37-38页
    3.2 储氢性能测试方法第38-42页
        3.2.1. 1 HPS A-auto全自动高压气体吸附仪第38-41页
        3.2.2 程序升温脱附-质谱联用第41-42页
    3.3 微观结构和成分分析第42-45页
        3.3.1 X射线衍射分析第42页
        3.3.2 热分析测定第42页
        3.3.3 全自动比表面积及微孔物理吸附分析第42页
        3.3.4 透射电子显微镜第42-43页
        3.3.5 X射线光电子能谱仪第43页
        3.3.6 碳硫分析仪第43页
        3.3.7 等离子光谱仪第43页
        3.3.8 化学分析仪第43页
        3.3.9 第一性原理计算方法第43-45页
第四章 磷掺杂介孔碳的制备第45-56页
    4.1 引言第45页
    4.2 样品的制备第45-47页
        4.2.1 SBA-15的制备第45-46页
        4.2.2 CMK-3 和P/CMK-3 的制备第46-47页
    4.3 结果及讨论第47-54页
        4.3.1 SBA-15的微观结构表征第47-49页
        4.3.2 CMK-3 和P/CMK-3 的微观结构表征第49-53页
        4.3.3 P/CMK-3 的光电子能谱分析第53-54页
    4.4 小结第54-56页
第五章 纳米限域及P掺杂对氢化镁储氢性能的影响第56-73页
    5.1 引言第56-57页
    5.2 样品的制备第57-58页
    5.3 结果及讨论第58-69页
        5.3.1 MgH_2@P/CMK-3 的微观结构表征第58-64页
        5.3.2 CMK-3 负载Mg含量的确定第64-65页
        5.3.3 纳米限域对Mg吸氢性能影响第65-67页
        5.3.4 纳米限域和P掺杂对MgH_2放氢性能的影响第67-69页
    5.4 理论计算第69-71页
    5.5 小结第71-73页
第六章P掺杂量对纳米限域氢化镁放氢性能的影响第73-79页
    6.1 引言第73页
    6.2 样品的制备第73-74页
    6.3 结果及讨论第74-78页
        6.3.1 P含量的不同对P/CMK-3 的结构影响第74-76页
        6.3.2 P含量对氢化镁放氢性能的影响第76-78页
    6.4 小结第78-79页
第七章 结论与展望第79-82页
    7.1 结论第79-81页
    7.2 展望第81-82页
参考文献第82-92页
作者在攻读硕士学位期间研究成果及所获奖项第92-93页
作者在攻读硕士学位期间所作的项目第93-94页
致谢第94页

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