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钴—碳复合材料的制备和电化学储氢性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-9页
第1章 绪论第9-25页
   ·氢能系统开发的意义第9-10页
   ·氢能系统的研究进展第10-14页
     ·制氢技术第10-11页
     ·储氢技术第11-12页
     ·氢的输运技术第12-13页
     ·氢能的利用技术第13-14页
   ·储氢材料的研究进展第14-21页
     ·储氢材料简介第14页
     ·储氢合金的分类第14-18页
     ·储氢合金的吸氢机理第18-19页
     ·储氢合金吸氢的热力学机理第19-20页
     ·储氢合金充放电过程的电化学机理第20-21页
   ·储氢材料的制备方法第21-24页
     ·化学还原法第21页
     ·电弧熔炼法第21-22页
     ·高温固相法第22-23页
     ·机械合金化法第23-24页
   ·本文研究的目的、内容和意义第24-25页
第2章 实验部分第25-29页
   ·实验过程中使用的材料和仪器设备第25-26页
     ·试剂原料第25页
     ·仪器设备第25-26页
   ·储氢材料的制备第26页
   ·材料的表征第26-27页
     ·X 射线衍射(XRD)分析第26-27页
     ·扫描电镜(SEM)分析第27页
   ·电极的制备第27页
   ·储氢性能测试第27-29页
     ·电化学测试仪器第27页
     ·活化性能和放电容量测试第27页
     ·储氢材料循环稳定性测试第27-28页
     ·储氢材料高倍率放电性能测试第28-29页
第3章 钴-石墨烯复合材料的制备与电化学性能研究第29-44页
   ·引言第29页
   ·球磨参数对材料形成的影响第29-35页
     ·转速对材料组分的影响第30-32页
     ·原料配比对材料组分的影响第32-34页
     ·转速对材料形貌的影响第34-35页
   ·钴-石墨烯储氢材料的电化学性能研究第35-42页
     ·材料的活化性能第35-36页
     ·材料的最大放电容量第36页
     ·材料的充放电曲线第36-37页
     ·材料的循环稳定性第37-39页
     ·材料的高倍率放电性能第39-41页
     ·材料的循环伏安曲线第41-42页
     ·材料的放电机理第42页
   ·本章小结第42-44页
第4章 钴-碳纳米管和钴-碳纤维复合材料的制备与电化学性能研究第44-55页
   ·引言第44-45页
   ·球磨时间对材料形成的影响第45-48页
     ·材料的结构与形貌第46-47页
     ·材料的形貌第47-48页
   ·钴-碳纳米管和钴-碳纤维储氢材料的电化学性能研究第48-53页
     ·材料的最大放电容量第48-49页
     ·材料的充放电曲线第49-50页
     ·材料的循环稳定性和高倍率放电性能第50-52页
     ·材料的放电机理第52-53页
   ·本章小结第53-55页
结论第55-56页
参考文献第56-63页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第63-64页
致谢第64页

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