| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-28页 |
| ·引言 | 第10-11页 |
| ·储氢原理基础 | 第11-13页 |
| ·储氢合金吸氢反应原理 | 第11页 |
| ·储氢体系热力学性能 | 第11-13页 |
| ·储氢体系动力学性能 | 第13页 |
| ·镍氢电池负极材料的研究现状 | 第13-16页 |
| ·稀土系 AB_5型储氢合金 | 第13-14页 |
| ·AB_2型储氢合金 | 第14页 |
| ·镁基储氢合金 | 第14-15页 |
| ·钒基固溶体型储氢合金 | 第15页 |
| ·钙钛矿氧化物材料 | 第15-16页 |
| ·钙钛矿复合氧化物概述 | 第16-26页 |
| ·钙钛矿氧化物的制备方法 | 第16-22页 |
| ·钙钛矿复合氧化物的结构 | 第22-24页 |
| ·钙钛矿复合氧化物的储氢及电化学机理分析 | 第24-26页 |
| ·本文的研究思路及主要研究内容 | 第26-28页 |
| 第二章 实验方法 | 第28-34页 |
| ·实验原料与设备 | 第28-29页 |
| ·样品制备及表面包覆 | 第29页 |
| ·样品制备及包覆工艺 | 第29页 |
| ·球磨工艺参数的确定 | 第29页 |
| ·样品组织结构和形貌分析 | 第29-32页 |
| ·X 射线衍射分析 | 第29-30页 |
| ·扫描电子显微分析和透射电子显微分析 | 第30-31页 |
| ·TG-DSC 分析 | 第31页 |
| ·导电性分析 | 第31-32页 |
| ·样品的储氢性能测试 | 第32-34页 |
| ·P-C-T 测试装置 | 第32页 |
| ·储氢性能测试方法 | 第32-34页 |
| 第三章 LaFe_(1-x)M_xO_3(M=Ni、Cr;x=0~1.0)的结构、形貌和性能分析 | 第34-43页 |
| ·钙钛矿氧化物 LaFe_(1-x)Ni_xO_3的结构、形貌和性能分析 | 第34-39页 |
| ·LaFe_(1-x)Ni_xO_3(x=0,0.6,1.0)形成过程的热分析 | 第34-36页 |
| ·LaFe_(1-x)Ni_xO_3(x=0~1.0)的 XRD 分析 | 第36-37页 |
| ·LaFe_(1-x)Ni_xO_3(x=0~1.0)形貌分析 | 第37-39页 |
| ·室温下(25℃)LaFe_(1-x)Ni_xO_3(x=0.2~1.0)的电导率 | 第39页 |
| ·LaFe_(1-x)Cr_xO_3(x=0~1.0)的结构、形貌分析 | 第39-42页 |
| ·LaFe_(1-x)Cr_xO_3(x=0~1.0)XRD 分析 | 第39-41页 |
| ·LaFe_(1-x)Cr_xO_3(x=0~1.0)的 SEM 和 EDS 分析 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-43页 |
| 第四章 钙钛矿氧化物表面包覆 Pt 及其储氢性能 | 第43-51页 |
| ·Pt 包覆 LaFeO_3氧化物的组织、结构及储氢性能 | 第43-46页 |
| ·Pt 包覆 LaFeO_3的 XRD 分析 | 第43-44页 |
| ·Pt 包覆 LaFeO_3的 SEM 和 EDS 分析 | 第44-45页 |
| ·Pt 包覆 LaFeO_3氧化物的储氢性能 | 第45-46页 |
| ·Pt 包覆 BaMnO_3氧化物的组织、结构及储氢性能 | 第46-50页 |
| ·Pt 包覆 BaMnO_3的 XRD 分析 | 第46页 |
| ·Pt 包覆 BaMnO_3的 TEM 和 EDS 分析 | 第46-47页 |
| ·Pt 包覆 BaMnO_3氧化物的储氢性能 | 第47-50页 |
| ·本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第58页 |