摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 文献综述 | 第9-20页 |
1.1 前言 | 第9-10页 |
1.2 氢能简介 | 第10-12页 |
1.2.1 氢能特点 | 第10页 |
1.2.2 氢能的发展前景 | 第10页 |
1.2.3 氢能的储存方式 | 第10-12页 |
1.2.3.1 高压压缩储氢 | 第10-11页 |
1.2.3.2 低温液态储氢 | 第11页 |
1.2.3.3 固态储氢 | 第11-12页 |
1.3 储氢材料的种类 | 第12-18页 |
1.3.1 金属基合金储氢材料 | 第12-14页 |
1.3.1.1 镁系储氢材料 | 第13页 |
1.3.1.2 钛系储氢材料 | 第13-14页 |
1.3.1.3 锆系储氢材料 | 第14页 |
1.3.2 物理吸附储氢材料 | 第14-15页 |
1.3.2.1 碳基储氢材料 | 第14-15页 |
1.3.2.2 玻璃微球储氢材料 | 第15页 |
1.3.3 化学储氢材料 | 第15-18页 |
1.3.3.1 甲酸 | 第15-16页 |
1.3.3.2 硼氢化钠 | 第16页 |
1.3.3.3 硼氨 | 第16-17页 |
1.3.3.4 水合肼 | 第17-18页 |
1.4 水合肼脱氢催化剂的研究进展 | 第18-19页 |
1.5 本文研究意义及内容 | 第19-20页 |
1.5.1 研究意义 | 第19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-20页 |
第2章 实验部分 | 第20-25页 |
2.1 仪器与试剂 | 第20-21页 |
2.1.1 实验仪器 | 第20-21页 |
2.1.2 实验试剂 | 第21页 |
2.2 催化剂的制备 | 第21-22页 |
2.2.1 NiPt/g-C_3N_4催化剂 | 第21-22页 |
2.2.2 PtNi/ SBA-15催化剂 | 第22页 |
2.3 催化剂表征 | 第22-23页 |
2.3.1 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)分析 | 第22页 |
2.3.2 氮气吸附(BET)分析 | 第22-23页 |
2.3.3 粉末X射线衍射(XRD)分析 | 第23页 |
2.3.4 透射电镜(TEM)分析 | 第23页 |
2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第23页 |
2.3.6 质谱(MS)分析 | 第23页 |
2.4 水合肼脱氢实验 | 第23-25页 |
2.4.1 N_2H_4?H_2O/NaOH脱氢体系 | 第23页 |
2.4.2 反应NaOH浓度分析 | 第23-24页 |
2.4.3 催化剂稳定性测试 | 第24-25页 |
第3章 NiPt/g-C_3N_4催化剂催化水合肼性能研究 | 第25-35页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 催化剂的表征 | 第25-28页 |
3.2.1 XRD表征分析 | 第25-27页 |
3.2.2 XPS表征分析 | 第27页 |
3.2.3 TEM表征分析 | 第27-28页 |
3.3 NiPt/g-C_3N_4催化分解N_2H_4?H_2O | 第28-34页 |
3.3.1 Ni/Pt含量对催化剂性能的影响 | 第28-30页 |
3.3.2 反应产生气体MS分析 | 第30-31页 |
3.3.3 反应最佳NaOH浓度分析 | 第31-32页 |
3.3.4 反应活化能Ea的测定 | 第32-33页 |
3.3.5 催化剂稳定性评价 | 第33-34页 |
3.4 小结 | 第34-35页 |
第4章 PtNi/SBA-15催化剂催化水合肼性能研究 | 第35-46页 |
4.1 引言 | 第35-36页 |
4.2 催化剂表征分析 | 第36-40页 |
4.2.1 ICP-AES分析 | 第36页 |
4.2.2 BET分析 | 第36-37页 |
4.2.3 XRD表征分析 | 第37-38页 |
4.2.4 XPS表征分析 | 第38-40页 |
4.3 NiPt/SBA-15催化分解N_2H_4?H_2O | 第40-45页 |
4.3.1 Pt/Ni含量对催化剂催化性能的影响 | 第40-41页 |
4.3.2 反应产生气体MS分析 | 第41-42页 |
4.3.3 反应最佳NaOH浓度分析 | 第42页 |
4.3.4 反应活化能Ea的测定 | 第42-44页 |
4.3.5 循环稳定性的评价 | 第44-45页 |
4.4 小结 | 第45-46页 |
第5章 结论与展望 | 第46-48页 |
5.1 结论 | 第46-47页 |
5.2 对后续工作的建议 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
在校期间研究成果 | 第55页 |