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钙钛矿型氢化物NaMgH3的合成、储氢及水解制氢性能

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第一章 绪论第11-25页
   ·储氢材料的热力学与动力学第12-14页
   ·储氢材料的分类及研究现状第14-23页
     ·化学吸附储氢材料第16-22页
       ·金属氢化物第16-18页
       ·配位氢化物第18-22页
       ·化学氢化物第22页
     ·物理吸附储氢材料第22-23页
   ·本文研究思路、意义和研究内容第23-25页
     ·研究思路和意义第23-24页
     ·研究内容第24-25页
第二章 试验方法第25-31页
   ·材料的制备及处理第25-27页
     ·高能球磨第25-26页
     ·高温高压氢化处理第26-27页
   ·微观组织结构分析第27-28页
     ·X 射线衍射分析第27页
     ·扫描电镜分析第27-28页
   ·储氢性能测试第28-31页
第三章 钙钛矿型氢化物NaMgH_3的合成、储氢性能与元素掺杂第31-55页
   ·引言第31-32页
   ·钙钛矿型氢化物NaMgH_3的合成第32-36页
   ·钙钛矿型氢化物NaMgH_3的储氢性能第36-38页
   ·钙钛矿型氢化物NaMgH_3的掺杂第38-54页
     ·A 位离子掺杂第39-42页
     ·B 位掺杂第42-52页
     ·阴离子的掺杂第52-54页
   ·本章小结第54-55页
第四章 NaMgH_3-LiBH_4和NaMgH_3-LiNH_2复合体系的放氢性能第55-70页
   ·引言第55-56页
   ·NaMgH_3-LiBH_4复合体系的放氢性能第56-64页
   ·NaMgH_3-LiNH_2复合体系的放氢性能第64-68页
   ·本章小结第68-70页
第五章 NaMgH_3水解性能的初步探索第70-82页
   ·引言第70-71页
   ·水解实验第71-73页
   ·NaMgH_3的水解性能第73-77页
   ·NaMgH_3+Al 的水解性能第77-80页
   ·本章小结第80-82页
全文结论及工作展望第82-84页
参考文献第84-94页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第94-95页
致谢第95页

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