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钌基负载型催化剂的合成及其催化氨硼烷释氢性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
主要符号表第15-16页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 引言第16页
    1.2 储氢材料简介第16-19页
        1.2.1 储氢合金第17-18页
        1.2.2 络合物储氢材料第18页
        1.2.3 碳纳米储氢材料第18页
        1.2.4 玻璃微球储氢第18-19页
    1.3 储氢材料之星——氨硼烷第19-23页
        1.3.1 氨硼烷的热分解第19-20页
        1.3.2 氨硼烷的醇解和水解第20-23页
    1.4 碳纳米管简介第23-24页
        1.4.1 碳纳米管的发现第23页
        1.4.2 碳纳米管的特性第23-24页
    1.5 二氧化钛纳米管简介第24页
    1.6 本文的研究意义和内容第24-26页
    参考文献第26-32页
第二章 一种新颖的催化剂RuCuNi/CNTs的制备以及催化水解氨硼烷的性能研究第32-50页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验部分第33-34页
        2.2.1 RuCuNi/CNTs催化剂的制备第33页
        2.2.2 催化剂水解氨硼烷试验第33-34页
        2.2.3 催化剂的表征第34页
    2.3 结果与讨论第34-45页
        2.3.1 XRD分析第34-35页
        2.3.2 催化剂组份分析第35-36页
        2.3.3 TEM分析第36-37页
        2.3.4 XPS分析第37-40页
        2.3.5 RuCuNi/CNTs催化水解AB动力学研究第40-43页
        2.3.6 循环稳定性研究第43-45页
    小结第45-46页
    参考文献第46-50页
第三章 一步法合成Ru@CoNi/CNTs核壳结构纳米材料催化水解氨硼烷性能研究第50-69页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验部分第50-52页
        3.2.1 核壳结构Ru@CoNi/CNTs催化剂的制备第50-51页
        3.2.2 催化水解AB试验第51-52页
        3.2.3 催化剂的表征第52页
    3.3 结果与讨论第52-64页
        3.3.1 XRD分析第52-53页
        3.3.2 催化剂组份分析第53-54页
        3.3.3 TEM分析第54-55页
        3.3.4 XPS分析第55-58页
        3.3.5 Ru@CoNi/CNTs催化水解AB动力学研究第58-62页
        3.3.6 循环稳定性研究第62-64页
    小结第64-65页
    参考文献第65-69页
第四章 负载型RuNi/TNTs催化剂的合成及其催化氨硼烷水解第69-82页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 实验部分第70-71页
        4.2.1 RuNi/TNTs催化剂的制备第70页
        4.2.2 催化剂水解氨硼烷试验第70-71页
        4.2.3 催化剂的表征第71页
    4.3 结果与讨论第71-79页
        4.3.1 XRD分析第71-72页
        4.3.2 催化剂组份分析第72-73页
        4.3.3 TEM分析第73-74页
        4.3.4 RuNi/TNTs催化水解AB动力学研究第74-77页
        4.3.5 循环稳定性研究第77-79页
    小结第79-80页
    参考文献第80-82页
附录:攻读硕士期间发表的学术论文第82-83页
致谢第83页

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