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Li-Na双碱金属铝氢化物复合体系储氢性能与机理研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 固态储氢研究现状第11-18页
        1.2.1 化学吸附固态储氢材料第11-16页
        1.2.2 物理吸附固态储氢材料第16-18页
    1.3 双碱金属铝氢化物研究进展第18页
    1.4 Ti_3C_2掺杂氢化物的研究进展第18-19页
    1.5 本文研究内容及思路设想第19-20页
第二章 实验器材及研究方法第20-26页
    2.1 实验材料与设备第20-21页
        2.1.1 实验材料第20页
        2.1.2 实验设备第20-21页
    2.2 样品制备第21-22页
    2.3 样品微观结构形貌表征第22-23页
        2.3.1 样品物相分析第22-23页
        2.3.2 样品表面形貌分析第23页
        2.3.3 元素价态分析第23页
    2.4 储氢性能表征第23-26页
        2.4.1 吸放氢热力学性能测试第23-25页
        2.4.2 吸放氢动力学性能测试第25-26页
第三章 Li-Na-Al-H化合物合成及成分范围探究第26-39页
    3.1 锂钠双碱金属铝氢化物的制备和结构分析第26-29页
    3.2 锂钠双碱金属铝氢化物的吸放氢性能第29-32页
    3.3 锂钠双碱金属铝氢化物吸放氢动力学性能第32-35页
    3.4 锂钠双碱金属铝氢化物储氢热力学性能第35-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 Ti_3C_2对LiNa_2AlH_6储氢性能的影响第39-51页
    4.1 样品制备及微观结构分析第39-41页
    4.2 样品脱氢性能研究第41-45页
    4.3 样品脱氢机理研究第45-47页
    4.4 样品吸氢性能研究第47-49页
    4.5 样品吸氢机理研究第49-50页
    4.6 本章小结第50-51页
第五章 Ti_3C_2对Li_(1.3)Na_(1.7)AlH_6储氢性能的影响第51-63页
    5.1 样品的制备及微观形貌第51-53页
    5.2 样品脱氢过程分析第53-57页
    5.3 样品吸氢过程分析第57-61页
    5.4 各种Ti基掺杂物对样品性能改进对比第61-62页
    5.5 本章小结第62-63页
第六章 总结与展望第63-66页
    6.1 总结第63-65页
        6.1.1 Li-Na-Al-H化合物合成及配比探究第63页
        6.1.2 Ti_3C_2对LiNa_2AlH_6储氢性能的影响第63-64页
        6.1.3 Ti_3C_2对Li_(1.3)Na_(1.7)AlH_6储氢性能的影响第64-65页
    6.2 展望第65-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-73页
作者简介第73页

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