首页--工业技术论文--化学工业论文--基本无机化学工业论文--工业气体论文--氢气论文

高容量铝基复合材料(Al-Li3AlH6/Al-NaMgH3)制备及其制氢性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-20页
    §1.1 引言第9页
    §1.2 制氢技术现状第9-13页
        §1.2.1 化石燃料转换制氢第9-10页
        §1.2.2 醇类重整制氢第10页
        §1.2.3 生物制氢第10-11页
        §1.2.4 光催化水分解制氢第11页
        §1.2.5 硼氢化物催化水解制氢第11-12页
        §1.2.6 金属水解制氢第12-13页
    §1.3 铝水反应制氢第13-18页
        §1.3.1 铝水反应在碱性溶液中制氢第13-14页
        §1.3.2 铝水反应在中性条件下制氢第14-18页
        §1.3.3 结语第18页
    §1.4 研究意义及内容以及创新性第18-20页
        §1.4.1 研究意义第18页
        §1.4.2 主要研究内容第18-19页
        §1.4.3 创新性第19-20页
第二章 实验仪器与表征第20-23页
    §2.1 实验原料与设备第20-21页
        §2.1.1 实验原料第20页
        §2.1.2 主要实验设备第20-21页
    §2.2 铝基材料制备第21页
        §2.2.1 原料的储存第21页
        §2.2.2 复合材料的制备方法第21页
    §2.3 复合材料的性能测试和表征第21-23页
        §2.3.1 铝基材料产氢性能测试系统第21-22页
        §2.3.2 X射线衍射仪(XRD)分析第22页
        §2.3.3 反应热的测定第22页
        §2.3.4 扫描电镜(SEM)分析第22-23页
第三章 Al-Li_3AlH_6-CaO复合材料产氢性能的研究第23-31页
    §3.1 引言第23页
    §3.2 实验部分第23-24页
        §3.2.1 Al-Li_3AlH_6-CaO复合材料的制备第23页
        §3.2.2 复合材料水解性能测试第23页
        §3.2.3 复合材料在空气中抗腐蚀能力的测试第23页
        §3.2.4 表征第23-24页
    §3.3 结果与讨论第24-30页
        §3.3.1 CaO含量对Al-Li_3AlH_6-CaO复合材料产氢性能的影响第24-25页
        §3.3.2 球磨时间对产氢性能的影响第25-26页
        §3.3.3 球磨方式对产氢性能的影响第26-27页
        §3.3.4 稳定性能测试第27-29页
        §3.3.5 CaO作用机理研究第29-30页
    §3.4 本章小结第30-31页
第四章 Al-NaMgH_3铝基复合材料的制备与性能研究第31-40页
    §4.1 引言第31页
    §4.2 实验部分第31页
        §4.2.1 试剂与仪器第31页
        §4.2.2 实验过程第31页
    §4.3 结果与讨论第31-39页
        §4.3.1 NaMgH_3含量对Al-NaMgH_3材料产氢性能的影响第31-33页
        §4.3.2 不同球料比对材料产氢性能的影响第33-34页
        §4.3.3 不同球磨时间对材料产氢性能的影响第34-35页
        §4.3.4 反应温度对材料产氢性能的影响第35-37页
        §4.3.5 反应机理分析第37-39页
    §4.4 本章小结第39-40页
第五章 添加剂对Al-NaMgH_3产氢性能的影响第40-48页
    §5.1 引言第40页
    §5.2 实验部分第40-41页
        §5.2.1 复合材料的制备第40页
        §5.2.2 复合材料的产氢性能研究第40页
        §5.2.3 X射线衍射仪(XRD)分析第40-41页
    §5.3 结果与讨论第41-47页
        §5.3.1 添加金属单质对材料产氢性能的影响第41-43页
        §5.3.2 添加无机盐类对Al-NaMgH_3-Bi复合材料产氢性能的影响第43页
        §5.3.3 添加金属氢化物对材料产氢性能的影响第43-45页
        §5.3.4 复合材料的XRD表征第45-46页
        §5.3.5 Al-NaMgH_3-Bi-Li_3AlH_6复合材料水解反应热第46-47页
    §5.4 本章小结第47-48页
第六章 总结与展望第48-51页
    §6.1 主要结论第48-50页
    §6.2 展望第50-51页
参考文献第51-59页
致谢第59-60页
硕士研究生阶段主要研究成果第60页

论文共60页,点击 下载论文
上一篇:大气对偏振遥感图像的影响分析及校正方法研究
下一篇:Nd/Pr-Fe-B合金体系的热力学优化计算