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Na2LiAlH6的合成及其储氢性能

致谢第1-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10-13页
目次第13-16页
第一章 绪论第16-22页
   ·氢能研究开发的意义第16页
   ·氢能系统第16-18页
     ·氢的制备第16-17页
     ·氢的储存第17-18页
     ·氢的应用第18页
   ·新型储氢材料的研究现状第18-22页
     ·镁系储氢合金储氢第19页
     ·氨硼烷储氢第19-20页
     ·配位氢化物储氢第20页
     ·金属氮氢基材料储氢第20-22页
第二章 文献综述-金属铝氢配位氢化物储氢材料的研究进展第22-34页
   ·金属铝氢化物研究第22-29页
   ·金属铝氢化物催化放氢的机理研究第29-32页
     ·Ti在NaAlH_4催化放氢中的作用机理第29-31页
     ·F~-离子在NaAlH_4催化过程中的作用机理第31-32页
   ·复合金属铝氢化物体系研究第32-33页
   ·问题的提出与研究内容第33-34页
第三章 实验与方法第34-39页
   ·实验用原材料与样品制备第34-35页
   ·材料结构分析第35页
     ·X射线衍射测试(XRD)第35页
     ·红外吸收光谱分析(FTIR)第35页
     ·X射线光电子能谱分析(XPS)第35页
     ·质谱分析(MS)第35页
   ·储氢性能测试及热分析第35-39页
     ·吸/放氢性能测试第35-37页
     ·温控放氢性能测试(TPD)第37-38页
     ·差示扫描量热分析(DSC)第38-39页
第四章 Na_2LiAlH_6的合成及其储氢性能第39-49页
   ·球磨对Na_2LiAlH_6形成的影响第39-40页
   ·Na_2LiAlH_6的放氢性能及其放氢机理第40-46页
     ·Na_2LiAlH_6的放氢性能第40-42页
     ·Na_2LiAlH_6的放氢热力学和动力学第42-46页
   ·Na_2LiAlH_6的可逆吸/放氢性能第46-48页
   ·本章小结第48-49页
第五章 钛基催化剂添加对Na_2LiAlH_6吸放氢性能的影响第49-61页
   ·钛基催化剂对Na_2LiAlH_6储氢性能的影响第49-50页
     ·Na_2LiAlH_6催化剂添加样品的制备第49页
     ·Na_2LiAlH_6催化剂添加样品的放氢性能第49-50页
   ·催化剂添加对球磨后Na_2LiAlH_6结构的影响第50-55页
   ·TiF_4添加对Na_2LiAlH_6放氢性能改善的机理第55-59页
     ·TiF_4添加对Na_2LiAlH_6放氢动力学的影响第55-57页
     ·TiF_4添加对Na_2LiAlH_6放氢热力学的影响第57-59页
   ·TiF_4添加对Na_2LiAlH_6可逆吸放氢性能影响第59页
   ·本章小结第59-61页
第六章 Na_2LiAlH_6/Mg(NH_2)_2复合体系的吸放氢性能第61-70页
   ·Na_2LiAlH_6/Mg(NH_2)_2复合体系的制备第61页
   ·Na_2LiAlH_6/Mg(NH_2)_2复合体系的放氢性能及机理第61-68页
     ·500rpm球磨条件下体系的放氢性能第61-64页
     ·100rpm球磨条件下体系的结构和放氢性能第64-67页
     ·Na_2LiAlH_6/Mg(NH_2)_2复合体系的可逆吸放氢性能第67-68页
   ·球磨机制对Na_2LiAlH_6/Mg(NH_2)_2复合体系吸放氢性能的影响第68-69页
   ·本章小结第69-70页
第七章 总结与展望第70-73页
   ·Na_2LiAlH_6的合成及其储氢性能第70页
   ·钛基催化剂添加对Na_2LiAlH_6吸放氢性能的影响第70-71页
   ·Na_2LiAlH_6/Mg(NH_2)_2复合体系的吸放氢性能第71页
   ·对今后工作的建议与展望第71-73页
参考文献第73-81页
作者简介及攻读硕士期间发表论文第81页

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