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含铁化合物对MgH2相结构及储氢性能的影响

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-20页
   ·课题背景及研究的目的和意义第11-12页
   ·氢能的研究现状第12-13页
   ·固体储氢材料的分类第13-15页
     ·碳基储氢材料第13页
     ·玻璃微球储氢材料第13页
     ·配合物储氢材料第13-14页
     ·金属有机框架储氢材料第14页
     ·金属储氢材料第14-15页
   ·镁基储氢材料的储氢机理第15页
   ·镁基储氢材料的评价第15-16页
     ·P-C-T 曲线的测定第16页
     ·吸放氢速度特性第16页
     ·储氢合金寿命的测定第16页
     ·储氢合金结构分析第16页
     ·储氢合金热分析第16页
   ·镁基储氢材料的改性第16-18页
   ·含铁硫化物的应用第18-19页
   ·钙钛矿结构 LaFeO_3的应用第19页
   ·本文的主要研究内容第19-20页
第2章 实验部分第20-25页
   ·实验药品及仪器第20-21页
     ·实验药品及材料第20页
     ·实验仪器第20-21页
   ·添加剂及复合材料的制备第21页
     ·含铁硫化物的溶剂热合成第21页
     ·LaFeO_3的合成第21页
   ·复合材料的制备第21-22页
     ·复合材料制备步骤第21-22页
   ·复合材料的表征第22-25页
     ·复合材料动力学测试第22-23页
     ·复合材料热力学测试第23页
     ·复合材料结构表征第23-25页
第3章 含铁硫化物对 MgH_2储氢性能的影响第25-52页
   ·引言第25页
   ·MgH_2+FeS 复合材料储氢性能的影响第25-28页
     ·添加剂 FeS 对 MgH_2吸放氢过程动力学性能的影响第25-28页
   ·添加剂 FeS 对 MgH_2放氢过程热力学性能的影响第28-31页
   ·添加剂 FeS 对 MgH_2微观结构的影响第31-33页
   ·MgH_2+FeS_2复合材料储氢性能的影响第33-41页
     ·产物 FeS_2的 XRD 表征第33-34页
     ·MgH_2+ 20 wt.%FeS_2复合材料相结构研究第34-35页
     ·MgH_2+20 wt.%FeS_2复合材料 SEM 表征第35-36页
     ·MgH_2+ 20 wt.%FeS_2复合材料储氢性能分析第36-41页
     ·添加剂 FeS_2对 MgH_2热力学的影响第41页
   ·MgH_2+Fe_3S_4复合材料储氢性能的影响第41-50页
     ·溶剂热法合成 Fe_3S_4的 XRD 图谱第41-42页
     ·溶剂热法合成 Fe_3S_4的 SEM 图谱第42页
     ·MgH_2+ 20 wt.%Fe_3S_4复合材料相结构 XRD 表征第42-44页
     ·MgH_2+ 20 wt.%Fe_3S_4复合材料相结构 SEM 表征第44-45页
     ·MgH_2+ 20 wt.%Fe_3S_4复合材料储氢性能分析第45-50页
     ·MgH_2+20 wt.%Fe_3S_4复合材料和 MgH_2的热重测试第50页
   ·本章小结第50-52页
第4章 LaFeO_3对 MgH_2储氢性能的影响第52-62页
   ·引言第52页
   ·合成产物 LaFeO_3的表征第52-53页
   ·MgH_2+20 wt.%LaFeO_3复合材料 XRD及 SEM 表征第53-54页
   ·MgH_2+20 wt.%LaFeO_3复合材料储氢性能分析第54-58页
   ·复合材料 DTA 测试结果分析第58-60页
   ·本章小结第60-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第68页
致谢第68-70页
作者简介第70页

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