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多元掺杂对NaAlH4储氢性能的影响

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-20页
   ·氢能的研究背景及其意义第12页
   ·储氢原理及分类第12-14页
     ·高压气态储氢第13页
     ·低温液态储氢第13页
     ·固态储氢第13-14页
   ·配位氢化物储氢材料研究简介第14-18页
     ·M-B-H体系第15-16页
     ·M-N-H体系第16页
     ·M-Al-H体系第16-18页
 参考文献第18-20页
第二章 NaAlH_4储氢材料的研究进展第20-41页
   ·NaAlH_4配位氢化物简介第20-22页
   ·掺杂剂-NaAlH_4配位氢化物的制备工艺第22-25页
   ·掺杂剂对NaAlH_4配位氢化物储氢性能的影响第25-30页
     ·一元过渡金属掺杂剂对NaAlH_4储氢性能的影响第25-26页
     ·多元过渡金属掺杂剂对NaAlH_4储氢性能的影响第26-28页
     ·掺杂剂对NaAlH_4储氢材料的掺杂机理第28-29页
     ·NaAlH_4储氢材料的衰减机理第29-30页
   ·NaAlH_4储氢材料的吸放氢热力学、动力学性能第30-34页
     ·NaAlH_4储氢材料的热力学性能第30-32页
     ·NaAlH_4储氢材料的吸放氢动力学性能第32-34页
   ·本文研究内容第34-36页
 参考文献第36-41页
第三章 NaH/Al+掺杂剂球磨合成NaAlH_4的工艺及其储氢性能第41-52页
   ·引言第41页
   ·样品制备与实验方法第41-42页
   ·NaH/Al+掺杂剂氢气氛球磨合成NaAlH_4的工艺第42-46页
     ·球磨氢压对材料合成的影响第43-44页
     ·球磨时间对材料合成的影响第44-45页
     ·球磨方式对材料合成的影响第45-46页
   ·合成样品放氢性能第46-49页
     ·合成样品的变温放氢性能第46-47页
     ·样品循环放氢性能第47-48页
     ·XRD衍射分析第48-49页
   ·本章小结第49-50页
 参考文献第50-52页
第四章 TiF_3-ZrCl_4掺杂对NaH/Al复合物储氢性能的影响第52-67页
   ·引言第52-53页
   ·样品的放氢性能第53-63页
     ·样品的变温放氢性能第53-55页
     ·样品的恒温放氢性能第55-56页
     ·样品的循环放氢性能第56-57页
     ·XRD衍射分析第57-59页
     ·反应速率及激活能第59-63页
   ·本章小结第63-64页
 参考文献第64-67页
第五章 TiN-ZrN掺杂对NaH/Al复合物储氢性能的影响第67-73页
   ·引言第67-68页
   ·实验结果分析与讨论第68-70页
     ·样品的变温放氢性能第68-69页
     ·XRD衍射分析第69-70页
   ·本章小结第70-71页
 参考文献第71-73页
第六章 Ti、Zr掺杂影响NaAlH_4储氢性能的第一性原理研究第73-86页
   ·引言第73-74页
   ·计算方法与模型第74-75页
     ·计算方法第74页
     ·计算模型第74-75页
   ·结果分析与讨论第75-82页
     ·缺陷形成能第75-76页
     ·晶体结构第76-78页
     ·态密度第78-79页
     ·等电荷密度和原子间键序第79-82页
   ·本章小结第82-83页
 参考文献第83-86页
第七章 总结与展望第86-88页
   ·总结第86-87页
     ·NaH/Al+掺杂剂氢气氛下球磨合成NaAlH_4的工艺及其储氢性能第86页
     ·TiF_3-ZrCl_4复合掺杂对NaAlH_4储氢性能的影响第86-87页
     ·TiN-ZrN复合掺杂对NaAlH_4储氢性能的影响第87页
     ·Ti、Zr掺杂对NaAlH_4储氢性能的影响第87页
   ·未来工作展望第87-88页
致谢第88-89页
攻读硕士学位期间发表论文第89页

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