摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 氢能 | 第9-10页 |
1.3 氢气的储存 | 第10-11页 |
1.4 化学储氢材料 | 第11-17页 |
1.4.1 氨硼烷 | 第11页 |
1.4.2 肼硼烷 | 第11-13页 |
1.4.3 水合肼 | 第13-15页 |
1.4.4 硼氢化钠 | 第15-16页 |
1.4.5 甲酸 | 第16-17页 |
1.5 氨硼烷水解制氢的机理及催化剂 | 第17-19页 |
1.6 NaBH_4水解制氢的机理及催化剂 | 第19-22页 |
1.6.1 贵金属催化剂 | 第21页 |
1.6.2 非贵金属催化剂 | 第21-22页 |
1.7 过渡金属磷化物 | 第22-24页 |
1.7.1 过渡金属磷化物的制备方法 | 第23-24页 |
1.8 论文选题依据 | 第24-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-35页 |
2.1 实验试剂和仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 实验装置 | 第26-27页 |
2.3 催化剂的制备 | 第27-29页 |
2.3.1 CoP纳米粒子的制备 | 第27页 |
2.3.2 Ni_2P纳米粒子的制备 | 第27-28页 |
2.3.3 Co_2P纳米粒子的制备 | 第28页 |
2.3.4 Cu_3P纳米粒子的制备 | 第28页 |
2.3.5 FeP纳米粒子的制备 | 第28-29页 |
2.4 样品的表征 | 第29-35页 |
2.4.1 粉末X-射线电子衍射(XRD)测试 | 第29页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第29页 |
2.4.3 透射电子显微镜(TEM)测试 | 第29页 |
2.4.4 过渡金属磷化物纳米粒子的XRD | 第29-32页 |
2.4.5 过渡金属磷化物纳米粒子的SEM | 第32-33页 |
2.4.6 金属磷化物纳米粒子的TEM | 第33-35页 |
第3章 Co_2P催化氨硼烷水解制氢研究 | 第35-41页 |
3.1 Co_2P纳米粒子用量对氨硼烷水解制氢的影响 | 第35-36页 |
3.2 氨硼烷浓度对氨硼烷水解制氢的影响 | 第36页 |
3.3 氢氧化钠浓度用量对氨硼烷水解制氢的影响 | 第36-37页 |
3.4 温度对氨硼烷水解制氢的影响 | 第37-39页 |
3.5 Co_2P纳米粒子催化氨硼烷水解制氢的循环性能的测试 | 第39-40页 |
3.6 小结 | 第40-41页 |
第4章 过渡金属磷化物催化硼氢化钠水解制氢研究 | 第41-55页 |
4.1 不同过渡金属磷化物对催化NaBH_4水解制氢的影响 | 第41-42页 |
4.2 CoP纳米粒子催化NaBH_4水解制氢 | 第42-49页 |
4.2.1 CoP纳米粒子用量对NaBH_4水解制氢的影响 | 第42-43页 |
4.2.2 NaBH_4浓度对NaBH_4水解制氢的影响 | 第43-44页 |
4.2.3 氢氧化钠浓度对NaBH_4水解制氢的影响 | 第44-45页 |
4.2.4 温度对NaBH_4水解制氢的影响 | 第45-47页 |
4.2.5 纳米粒子催化NaBH_4水解制氢的循环性能的测试 | 第47页 |
4.2.6 回收的CoP纳米粒子的XRD | 第47-48页 |
4.2.7 一些Co-P催化NaBH_4水解制氢的TOF值比较 | 第48-49页 |
4.3 Co_2P纳米粒子催化NaBH_4水解制氢 | 第49-54页 |
4.3.1 Co_2P纳米粒子用量对NaBH_4水解制氢的影响 | 第49-50页 |
4.3.2 NaBH_4浓度对NaBH_4水解制氢的影响 | 第50-51页 |
4.3.3 氢氧化钠浓度对NaBH_4水解制氢的影响 | 第51-52页 |
4.3.4 温度对NaBH_4水解制氢的影响 | 第52-53页 |
4.3.5 纳米粒子催化NaBH_4水解制氢的循环性能的测试 | 第53-54页 |
4.4 小结 | 第54-55页 |
第5章 全文总结与展望 | 第55-57页 |
5.1 全文总结 | 第55-56页 |
5.2 存在的问题及展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
攻读硕士期间发表的学士论文和科研成果 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |