摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 氢的储存 | 第13-22页 |
1.2.1 高压气态储氢 | 第13-14页 |
1.2.2 低温液态储氢 | 第14-15页 |
1.2.3 固态储氢 | 第15-22页 |
1.3 轻质高容量配位氢化物 LiBH_4的研究进展 | 第22-33页 |
1.3.1 去稳定化 | 第23-28页 |
1.3.2 催化 | 第28-29页 |
1.3.3 纳米限域 | 第29-31页 |
1.3.4 元素替代 | 第31-33页 |
1.4 本工作的意义、目的及内容 | 第33-36页 |
第二章 LiBH_4-NdH_(2+x)体系的储氢性能及机理 | 第36-49页 |
2.1 引言 | 第36页 |
2.2 实验方法 | 第36-37页 |
2.3 实验结果及讨论 | 第37-48页 |
2.3.1 纳米 NdH_(2+x)掺杂量对 LiBH_4放氢性能的影响 | 第37-39页 |
2.3.2 纳米 NdH_(2+x)对 LiBH_4循环放氢性能的影响 | 第39-41页 |
2.3.3 LiBH_4-NdH_(2+x)体系放氢前后的微观结构变化及放氢反应机理 | 第41-48页 |
2.4 本章小结 | 第48-49页 |
第三章 碱金属氢氧化物掺杂对 LiBH_4体系储氢性能影响及机理 | 第49-64页 |
3.1 引言 | 第49-50页 |
3.2 实验方法 | 第50页 |
3.3 实验结果及讨论 | 第50-63页 |
3.3.1 LiOH/NaOH/KOH 掺杂对 LiBH_4放氢性能的影响 | 第50-52页 |
3.3.2 LiOH 掺杂量对 LiBH_4放氢性能的影响 | 第52-55页 |
3.3.3 LiBH_4-LiOH 体系的循环放氢性能 | 第55页 |
3.3.4 LiBH_4-LiOH/NaOH/KOH 体系放氢前后的结构变化及放氢机理 | 第55-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-64页 |
第四章 纳米 CoS_x掺杂对 LiBH_4体系储氢性能影响及机理 | 第64-73页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 实验方法 | 第64-65页 |
4.3 实验结果及讨论 | 第65-72页 |
4.3.1 纳米 CoS_x的微观结构特征 | 第65-66页 |
4.3.2 纳米 CoS_x掺杂量对 LiBH_4放氢性能的影响 | 第66-69页 |
4.3.3 LiBH_4-CoS_x体系的循环放氢性能 | 第69页 |
4.3.4 LiBH_4-CoS_x体系放氢前后的相结构变化及机理 | 第69-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 不同形态纳米 CoB 催化的 LiBH_4的储氢性能 | 第73-96页 |
5.1 引言 | 第73-74页 |
5.2 实验方法 | 第74页 |
5.3 实验结果及讨论 | 第74-94页 |
5.3.1 纳米 CoB 的微观结构表征和加热过程中的结构变化 | 第74-77页 |
5.3.2 纳米 CoB 对 LiBH_4放氢性能的影响 | 第77-81页 |
5.3.3 LiBH_4-CoB 体系的循环放氢性能 | 第81-84页 |
5.3.4 LiBH_4-CoB 体系放氢前后的微观组织结构变化 | 第84-93页 |
5.3.5 LiBH_4-CoB 体系的催化机理及其影响因素 | 第93-94页 |
5.4 本章小结 | 第94-96页 |
第六章 LiBH_4-h-BN 体系储氢性能的探索 | 第96-117页 |
6.1 引言 | 第96页 |
6.2 实验方法 | 第96-97页 |
6.3 实验结果及讨论 | 第97-115页 |
6.3.1 纳米 h-BN 的微观结构表征 | 第97-99页 |
6.3.2 球磨工艺及 h-BN 掺杂量对 LiBH_4放氢性能的影响 | 第99-104页 |
6.3.3 LiBH_4-h-BN 体系的循环放氢性能 | 第104-105页 |
6.3.4 LiBH_4-h-BN 体系放氢前后的物相分析及机理讨论 | 第105-114页 |
6.3.5 LiBH4-h-BN 体系放氢前后的微观结构变化 | 第114-115页 |
6.4 本章小结 | 第115-117页 |
第七章 全文总结与工作展望 | 第117-120页 |
7.1 论文主要结论和创新点 | 第117-118页 |
7.2 工作展望 | 第118-120页 |
参考文献 | 第120-132页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第132-134页 |
致谢 | 第134-136页 |
附件 | 第136页 |