摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 储氢材料的分类 | 第11-15页 |
1.2.1 高压储氢材料 | 第11-12页 |
1.2.2 液态储氢材料 | 第12页 |
1.2.3 固态储氢材料 | 第12-15页 |
1.3 LIBH_4的研究现状及进展 | 第15-18页 |
1.3.1 阳离子替代 | 第16页 |
1.3.2 反应物失稳 | 第16-17页 |
1.3.3 催化剂改性 | 第17-18页 |
1.3.4 纳米限域 | 第18页 |
1.4 研究思路和研究内容 | 第18-20页 |
第2章 实验材料和研究方法 | 第20-26页 |
2.1 实验设备及材料 | 第20-21页 |
2.1.1 实验设备 | 第20页 |
2.1.2 实验材料 | 第20-21页 |
2.2 添加剂的制备 | 第21页 |
2.2.1 硼酸锂(Li_3BO_3)的合成 | 第21页 |
2.2.2 碳化材料的合成 | 第21页 |
2.3 复合储氢材料的制备 | 第21-22页 |
2.4 复合材料的性能测试和表征 | 第22-26页 |
2.4.1 吸放氢速率测试 | 第22-23页 |
2.4.2 X射线衍射仪(XRD) | 第23-24页 |
2.4.3 透射电子显微镜 | 第24页 |
2.4.4 扫描电子显微镜 | 第24页 |
2.4.5 差热分析仪 | 第24-26页 |
第3章 硼酸锂对LiBH_4吸放氢特性的影响和机理研究 | 第26-49页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 硼酸锂对LIBH_4吸放氢特性的影响和机理研究 | 第27-36页 |
3.2.1 固相合成法Li_3BO_3的XRD图谱 | 第27-28页 |
3.2.2 固相合成法Li_3BO_3的TEM图谱 | 第28-29页 |
3.2.3 添加剂Li_3BO_3对LiBH_4吸放氢热力学性能的影响 | 第29-30页 |
3.2.4 添加剂Li_3BO_3对LiBH_4吸放氢动力学性能的影响 | 第30-33页 |
3.2.5 添加剂Li_3BO_3对LiBH_4储氢性能影响的机理分析 | 第33-36页 |
3.3 偏硼酸锂对LIBH_4吸放氢特性的影响和机理研究 | 第36-47页 |
3.3.1 添加剂LiBO_2对LiBH_4吸放氢热力学性能的影响 | 第36-39页 |
3.3.2 添加剂LiBO_2对LiBH_4吸放氢动力学性能的影响 | 第39-41页 |
3.3.3 添加剂LiBO_2对LiBH_4储氢性能影响的机理分析 | 第41-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 碳化材料对LiBH_4吸放氢特性的影响和机理研究 | 第49-64页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 碳化材料添加剂的XRD和TEM表征 | 第49-51页 |
4.3 碳化材料添加剂对LIBH_4吸放氢热力学性能的影响 | 第51-52页 |
4.4 碳化材料添加剂对LIBH_4吸放氢动力学性能的影响 | 第52-56页 |
4.5 碳化材料添加剂对LIBH_4储氢性能影响的机理分析 | 第56-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |