第一章 绪论 | 第1-15页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 氢能的特点 | 第10-11页 |
1.3 储运技术是氢能利用的障碍 | 第11-12页 |
1.4 储氢技术的发展趋势 | 第12-14页 |
参考文献 | 第14-15页 |
第二章 文献综述 | 第15-36页 |
2.1 前言 | 第15页 |
2.2 碳纳米管的发现 | 第15-17页 |
2.3 纳米碳管的分类 | 第17-18页 |
2.4 碳纳米管的制备、结构与性质 | 第18-22页 |
2.4.1 碳纳米管的制备 | 第18-19页 |
2.4.2 碳纳米管的微观结构 | 第19-20页 |
2.4.3 碳纳米管的性能和应用 | 第20-22页 |
2.5 纳米碳管的纯化与分离 | 第22-24页 |
2.6 储氢实验和理论研究进展 | 第24-29页 |
2.6.1 单壁碳纳米管(SWNTs) | 第24-28页 |
2.6.2 多壁碳纳米管(MWNTs) | 第28页 |
2.6.3 纳米碳纤维 | 第28-29页 |
2.7 本课题的立题依据和主要研究内容 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-36页 |
第三章 实验方法 | 第36-42页 |
3.1 碳管储氢性能的测试装置 | 第36-37页 |
3.2 储氢性能测试方法 | 第37-40页 |
3.2.1 几种储氢性能测试方法的比较 | 第37页 |
3.2.2 测试系统的空容标定 | 第37-38页 |
3.2.3 碳纳米管吸氢速率测试 | 第38-39页 |
3.2.4 碳纳米管的吸氢p-c-T曲线测定 | 第39-40页 |
3.3 碳纳米管的表征 | 第40-41页 |
3.3.1 碳纳米管的TEM观察 | 第40页 |
3.3.2 激光拉曼(Raman)散射 | 第40页 |
3.3.3 傅立叶红外(FTIR)光谱 | 第40页 |
3.3.4 碳纳米管的处理方法 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-42页 |
第四章 多壁碳纳米管储氢性能研究 | 第42-65页 |
4.1 多壁碳纳米管的储氢性能 | 第42-48页 |
4.1.1 多壁碳管的纯化处理 | 第42页 |
4.1.2 纯化的多壁碳纳米管储氢性能 | 第42-45页 |
4.1.3 温度与压力对多壁碳纳米管储氢性能的影响 | 第45页 |
4.1.4 压块多壁碳纳米管的储氢性能 | 第45-46页 |
4.1.5 碳纳米管吸氢机制讨论 | 第46-48页 |
4.2 表面处理对储氢性能的影响 | 第48-55页 |
4.2.1 实验结果 | 第48-54页 |
4.2.2 分析及讨论 | 第54-55页 |
4.3 球磨处理对碳纳米管储氢性能的影响 | 第55-64页 |
4.3.1 氩气保护下球磨处理 | 第56-59页 |
4.3.2 氢气中反应球磨 | 第59-60页 |
4.3.3 空气中氧化球磨 | 第60-64页 |
参考文献 | 第64-65页 |
第五章 单壁碳纳米管储氢性能研究 | 第65-71页 |
5.1 单壁碳纳米管的纯化 | 第65-67页 |
5.2 温度与压力对单壁碳纳米管储氢性能的影响 | 第67-68页 |
5.3 单壁碳纳米管的吸放氢速度与循环稳定性 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-74页 |
6.1 碳纳米管储氢研究总结 | 第71-72页 |
6.2 展望和今后的工作建议 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |