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硼氢化锂基复合储氢材料的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13-21页
   ·储氢技术目标第13-14页
   ·氢存储及储氢材料分类第14-17页
     ·传统金属氢化物储氢材料第14-15页
     ·配位氢化物储氢材料第15-16页
     ·吸附型储氢材料第16页
     ·有机液体储氢材料第16页
     ·化学氢化物储氢材料第16-17页
   ·高容量配位氢化物储氢材料的研究概况第17-21页
     ·轻金属-Al-H体系第17-18页
     ·轻金属-N-H体系第18页
     ·轻金属-B-H体系第18-19页
     ·混合轻金属配位氢化物体系第19-21页
第二章 文献综述:LiBH_4储氢材料的研究进展第21-41页
   ·引言第21页
   ·LiBH_4的基本性质第21-29页
     ·LiBH_4的合成第21-23页
     ·LiBH_4的结构变化第23-26页
     ·LiBH_4的吸放氢反应第26-29页
   ·LiBH_4储氢性能的改性研究第29-35页
     ·反应物去稳定第29-33页
     ·纳米化第33-34页
     ·催化改性第34-35页
   ·LiBH_4复合储氢体系第35-38页
     ·Li-B-N-H体系第35-37页
     ·LiBH_4/Metal-Al-H体系第37-38页
     ·LiBH_4/Meatl-B-H体系第38页
   ·问题的提出和本文的研究内容第38-41页
第三章 实验方法第41-45页
   ·材料的制备第41-42页
     ·实验原材料第41页
     ·样品制备第41-42页
   ·储氢性能测试第42-44页
     ·气体脱附性能和成分测试第42页
     ·吸/放氢性能测试第42-43页
     ·热力学与动力学性能测试第43-44页
   ·结构和形貌表征第44-45页
第四章 LiBH_4和LiBH_4-MgX复合体系的放氢行为第45-61页
   ·引言第45页
   ·LiBH_4的放氢性能及其机理第45-51页
     ·热分解放氢行为第45-47页
     ·热分解放氢机制第47-49页
     ·放氢反应动力学第49-51页
   ·LiBH_4-0.5MgX复合体系的放氢性能第51-59页
     ·球磨样品的结构特征第51-52页
     ·复合体系的放氢性能第52-54页
     ·复合体系的放氢机理第54-57页
     ·放氢反应动力学及可逆性第57-59页
   ·本章小结第59-61页
第五章 MgH_2和LaH_3的原位生成对LiBH_4储氢性能的影响规律及其机理第61-81页
   ·引言第61页
   ·La_2Mg_(17)合金的制备第61-62页
   ·氢压球磨制备LiBH_4-xLa_2Mg_(17)体系的储氢性能第62-66页
     ·氢压球磨LiBH_4-xLa_2Mg_(17)的结构分析第62-63页
     ·氢压球磨LiBH_4-xLa_2Mg(17)的放氢性能第63-66页
   ·氢压球磨制备LiBH_4-0.083La_2Mg_(17)样品的放氢机理第66-69页
   ·原位生成MgH_2和LaH_3改善LiBH_4放氢性能的机理第69-76页
     ·氢压下球磨LiBH_4-0.083La_2Mg_(17)样品的放氢热力学性能第69-71页
     ·氢压球磨LiBH_4-0.083La_2Mg_(17)样品动力学性能的改变第71-74页
     ·原位生成MgH_2和LaH_3的作用机理第74-76页
   ·氢压下球磨制备LiBH_4-0.083La_2Mg_(17)样品的吸放氢可逆性第76-78页
     ·氢压球磨LiBH_4-0.083La_2Mg_(17)放氢样品的吸氢性能第76-77页
     ·氢压球磨LiBH_4-0.083La_2Mg_(17)的循环储氢性能第77-78页
   ·本章小结第78-81页
第六章 MgH_2添加改善6LiBH_4-CaH_2复合储氢体系储氢性能的机理第81-101页
   ·引言第81页
   ·6LiBH_4-CaH_2-xMgH_2的储氢性能第81-85页
     ·6LiBH_4-CaH_2-xMgH_2的结构特征第81-82页
     ·6LiBH_4-CaH_2-xMgH_2的放氢性能第82-85页
   ·6LiBH_4-CaH_2-3MgH_2的可逆吸放氢反应第85-93页
     ·6LiBH_4-CaH_2-3MgH_2加热过程中的放氢反应第85-88页
     ·6LiBH_4-CaH_2-3MgH_2的可逆氢化反应第88-93页
   ·MgH_2改善6LiBH_4-CaH_2体系放氢性能的机理第93-99页
     ·6LiBH_4-CaH_2-3MgH_2放氢动力学性能第93-96页
     ·6LiBH_4-CaH_2-3MgH_2吸放氢过程的微观形貌第96-99页
   ·本章小结第99-101页
第七章 Ti(OEt)_4添加对LiBH_4-CaH_2-MgH_2体系储氢性能的影响规律及其机理第101-123页
   ·引言第101页
   ·催化剂的选择第101-103页
   ·6LiBH_4-CaH_2-3MgH_2-xTi(OEt)4复合体系的储氢性能第103-107页
     ·6LiBH_4-CaH_2-3MgH_2-xTi(OEt)_4的结构特征第103-104页
     ·6LiBH_4-CaH_2-3MgH_2-xTi(OEt)_4的放氢性能第104-107页
   ·添加Ti(OEt)_4的6LiBH_4-CaH_2-3MgH_2吸放氢机理第107-117页
     ·6LiBH_4-CaH_2-3MgH_2-0.15Ti(OEt)_4的热分解反应第107-112页
     ·6LiBH_4-CaH_2-3MgH_2-0.15Ti(OEt)_4的可逆储氢性能第112-117页
   ·Ti(OEt)_4改善6LiBH_4-CaH_2-3MgH_2性能的机理第117-120页
   ·本章小结第120-123页
第八章 结论与展望第123-127页
   ·本文研究的主要结论第123-124页
   ·今后工作的建议和展望第124-127页
参考文献第127-143页
致谢第143-145页
个人简历第145-147页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第147页

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