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水热法合成的过渡金属化合物掺杂对Li-Mg-B-H储氢体系的改性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-17页
    1.1 氢能第11页
    1.2 储氢技术第11-17页
        1.2.1 气态储氢第12页
        1.2.2 液态储氢第12页
        1.2.3 固态储氢第12-17页
第二章 文献综述第17-33页
    2.1 LiBH_4简介第17-20页
        2.1.1 LiBH_4的物理化学性质第17-18页
        2.1.2 LiBH_4的储氢性能第18-20页
    2.2 LiBH_4的改性方法第20-25页
        2.2.1 反应物失稳法第20-22页
        2.2.2 催化剂改性法第22-23页
        2.2.3 离子替代法第23-24页
        2.2.4 纳米限域法第24-25页
    2.3 LiBH_4/MgH_2体系研究进展第25-29页
        2.3.1 LiBH_4/MgH_2体系的特性第26-27页
        2.3.2 催化剂对LiBH_4/MgH_2体系的改性第27-29页
    2.4 综述小结第29-30页
    2.5 本论文研究思路和研究内容第30-33页
第三章 实验方法第33-37页
    3.1 实验药品和仪器第33-34页
    3.2 样品制备第34页
    3.3 储氢性能测试第34-35页
        3.3.1 系统空容标定第35页
        3.3.2 吸放氢量测定第35页
    3.4 机理分析手段第35-37页
        3.4.1 X射线衍射(XRD)分析第35-36页
        3.4.2 扫描电镜/能谱(SEM/EDS)测试第36页
        3.4.3 高分辨透射电镜(HRTEM)测试第36-37页
第四章 纳米棒状La(OH)_3对Li-Mg-B-H体系储氢性能的影响第37-49页
    4.1 纳米棒状La(OH)_3的合成与表征第37-39页
    4.2 纳米棒状La(OH)_3对2LiH+MgB_2储氢性能的影响第39-43页
    4.3 纳米棒状La(OH)_3对2LiH+MgB_2储氢性能的影响机理分析和讨论第43-46页
    4.4 本章小结第46-49页
第五章 纳米棒状ZrO_2对Li-Mg-B-H体系储氢性能的影响第49-63页
    5.1 纳米棒状ZrO_2的合成与表征第49-51页
    5.2 纳米棒状ZrO_2对2LiH+MgB_2储氢性能的影响第51-55页
    5.3 纳米棒状ZrO_2对2LiH+MgB_2储氢性能的影响机理分析和讨论第55-62页
    5.4 本章小结第62-63页
第六章 纳米结构钛酸盐对Li-Mg-B-H体系储氢性能的影响第63-71页
    6.1 钛酸盐纳米管与钛酸盐纳米片的合成与表征第63-66页
    6.2 钛酸盐纳米管和纳米片对2LiH+MgB_2储氢性能的影响第66-68页
    6.3 钛酸盐纳米管对2LiH+MgB_2储氢性能的影响机理分析和讨论第68-69页
    6.4 本章小结第69-71页
第七章 总结与展望第71-73页
    7.1 总结第71-72页
    7.2 展望第72-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-81页
个人简历第81-83页
攻读学位期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第83页

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