摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 氢能 | 第12-13页 |
1.2 储氢技术简介 | 第13-14页 |
1.3 几种储氢材料简介 | 第14-16页 |
1.3.1 物理吸附储氢材料 | 第14页 |
1.3.2 金属氢化物储氢材料 | 第14-15页 |
1.3.3 配位氢化物储氢材料 | 第15-16页 |
1.4 配位氢化物储氢材料研究现状 | 第16-18页 |
1.4.1 氨基化合物 | 第16页 |
1.4.2 硼基化合物 | 第16-17页 |
1.4.3 铝基化合物 | 第17-18页 |
第二章 NaAlH_4储氢材料的研究背景 | 第18-25页 |
2.1 NaAlH_4研究简介 | 第18-19页 |
2.2 NaAlH_4的制备工艺 | 第19-21页 |
2.2.1 湿法制备NaAlH_4 | 第19页 |
2.2.2 干法制备NaAlH_4 | 第19-21页 |
2.3 催化剂对NaAlH_4储氢性能的影响 | 第21-24页 |
2.3.1 一元过渡金属催化剂对NaAlH_4储氢性能的影响 | 第21-23页 |
2.3.2 多元掺杂对NaAlH_4储氢性能的影响 | 第23-24页 |
2.4 本文的研究思路及主要内容 | 第24-25页 |
第三章 实验方法 | 第25-27页 |
3.1 实验样品的制备 | 第25-26页 |
3.1.1 实验试剂 | 第25页 |
3.1.2 样品及金属合金催化剂的制备方法 | 第25-26页 |
3.2 样品的测试 | 第26-27页 |
3.2.1 XRD衍射 | 第26页 |
3.2.2 样品吸放氢性能测试 | 第26-27页 |
第四章 Ti、Ce对NaAlH_4的协同催化作用初探 | 第27-32页 |
4.1 样品制备 | 第27-28页 |
4.2 结果与讨论 | 第28-31页 |
4.2.1 加氢球磨后样品的XRD测试 | 第28-29页 |
4.2.2 样品放氢性能测试 | 第29-30页 |
4.2.3 样品吸氢性能测试 | 第30-31页 |
4.3 本章小结 | 第31-32页 |
第五章 熔炼预处理对Ti-Ce-NaAlH_4体系储氢性能的影响 | 第32-45页 |
5.1 Ti-Al熔炼合金对NaAlH_4储氢性能的影响 | 第32-36页 |
5.1.1 样品制备 | 第32-33页 |
5.1.2 样品XRD测试 | 第33-35页 |
5.1.3 样品放氢性能测试 | 第35-36页 |
5.1.4 样品吸氢性能测试 | 第36页 |
5.2 Ti、Ce、Al三元熔炼合金对材料储氢性能的影响 | 第36-44页 |
5.2.1 样品制备 | 第37-38页 |
5.2.2 加氢球磨后样品的XRD测试 | 第38-39页 |
5.2.3 样品放氢性能测试 | 第39-41页 |
5.2.4 样品吸氢性能测试 | 第41-44页 |
5.3 本章小结 | 第44-45页 |
第六章 (2Ti-Ce-20Al)+xAl(x=80,55,40,30)与NaH原位加氢球磨产物储氢性能的研究 | 第45-51页 |
6.1 样品制备 | 第45-46页 |
6.2 结果与讨论 | 第46-50页 |
6.2.1 加氢球磨后样品的XRD测试 | 第46-47页 |
6.2.2 样品放氢性能测试 | 第47-49页 |
6.2.3 样品吸氢性能测试 | 第49-50页 |
6.3 本章小结 | 第50-51页 |
第七章 xTi(x=2,3,5)-Ce-Al与NaH原位加氢球磨产物的储氢性能 | 第51-61页 |
7.1 样品制备 | 第51-52页 |
7.2 结果与讨论 | 第52-59页 |
7.2.1 样品XRD测试 | 第52-55页 |
7.2.2 样品放氢性能测试 | 第55-58页 |
7.2.3 样品吸氢性能测试 | 第58-59页 |
7.3 本章小结 | 第59-61页 |
第八章 总结与展望 | 第61-63页 |
8.1 论文工作总结 | 第61-62页 |
8.1.1 Ti、Ce对NaAlH_4的协同催化作用初探 | 第61页 |
8.1.2 熔炼预处理对Ti-Ce-NaAlH_4体系储氢性能的影响 | 第61-62页 |
8.1.3 (2Ti-Ce-20Al)+xAl(x=80,55,40,30)与NaH原位加氢球磨产物储氢性能的研究 | 第62页 |
8.1.4 xTi(x=2,3,5)-Ce-Al与NaH原位加氢球磨产物储氢性能的研究 | 第62页 |
8.2 未来工作展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第70页 |