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碳化聚苯胺和淀粉与MgH2复合材料的储氢性能

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 选题意义第10-12页
    1.2 储氢材料简介第12-14页
        1.2.1 金属氢化物储氢材料第12页
        1.2.2 配位氢化物储氢材料第12-13页
        1.2.3 有机液体储氢材料第13页
        1.2.4 金属有机框架及碳质储氢材料第13-14页
    1.3 镁基储氢材料研究现状第14-16页
        1.3.1 纳米化第14-15页
        1.3.2 合金化第15-16页
        1.3.3 催化第16页
    1.4 镁基储氢材料的储氢机理第16-18页
    1.5 本文的主要研究内容第18-20页
第2章 实验部分第20-27页
    2.1 实验设备及药品第20-21页
        2.1.1 实验设备第20页
        2.1.2 实验药品及材料第20-21页
    2.2 复合材料的预准备材料第21页
        2.2.1 聚苯胺碳化材料制备第21页
        2.2.2 可溶性淀粉碳化材料制备第21页
    2.3 复合材料的制备第21-23页
    2.4 复合材料的性能测试及表征第23-27页
        2.4.1 复合材料动力学测试第23-24页
        2.4.2 X射线衍射仪(XRD)第24页
        2.4.3 扫描电子显微镜(SEM)第24-25页
        2.4.4 差热分析仪(DTA)第25-27页
第3章 不同聚苯胺碳化产物对MgH_2储氢性能的影响第27-41页
    3.1 引言第27页
    3.2 PP材料的结构和表征第27-29页
        3.2.1 PP材料的XRD表征第27-28页
        3.2.2 PP材料微观结构表征第28-29页
    3.3 MgH_2-PP复合材料的储氢性能第29-39页
        3.3.1 MgH_2-PP复合材料的动力学储氢性能第29-32页
        3.3.2 MgH_2-PP复合材料的热力学储氢性能第32-36页
        3.3.3 MgH_2-PP复合材料的形貌储氢机理分析第36-39页
    3.4 本章小结第39-41页
第4章 可溶性淀粉热解产物对金属Mg储氢性能的影响第41-55页
    4.1 引言第41页
    4.2 不同PSS-1 碳材料添加量对金属Mg储氢性能的影响第41-44页
        4.2.1 三种Mg-PSS-1 的TPD性能第41-42页
        4.2.2 三种Mg-PSS-1 的吸放氢性能第42-44页
    4.3 MG-PSS-2 复合材料的储氢性能第44-53页
        4.3.1 PSS-2 材料的结构表征第44页
        4.3.2 Mg-PSS-2 复合材料的可逆性能第44-45页
        4.3.3 Mg-PSS-2 复合材料的动力学性能第45-48页
        4.3.4 Mg-PSS-2 复合材料的热力学性能第48-50页
        4.3.5 Mg-PSS-2 复合材料的储氢机理分析第50-53页
    4.4 本章小结第53-55页
结论第55-56页
参考文献第56-62页
攻读硕士学位期间的主要成果第62-63页
致谢第63页

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