摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-31页 |
·引言 | 第13页 |
·纳米碳管概述 | 第13-17页 |
·纳米碳管的结构及分类 | 第13-14页 |
·纳米碳管的生长机理 | 第14页 |
·纳米碳管的制备 | 第14-16页 |
·纳米碳管的纯化 | 第16-17页 |
·传统储氢材料的发展及现状 | 第17-18页 |
·高压及液化储氢 | 第17页 |
·金属氢化物储氢 | 第17-18页 |
·吸附储氢 | 第18页 |
·纳米碳管气相储氢 | 第18-22页 |
·纳米碳管气相储氢原理 | 第19页 |
·纳米碳管储氢的实验研究进展 | 第19-22页 |
·纳米碳管的电化学储氢研究 | 第22-30页 |
·基本原理 | 第22页 |
·纳米碳管电化学储氢的理论容量及可能机理 | 第22-23页 |
·纳米碳管电化学储氢研究进展 | 第23-28页 |
·纳米碳管电化学储氢性能的影响因素 | 第28-30页 |
·论文研究的目的和内容 | 第30-31页 |
第二章 实验及分析表征 | 第31-38页 |
·实验原理 | 第31-32页 |
·实验原料 | 第32-34页 |
·实验仪器与设备 | 第34-36页 |
·超临界干燥釜 | 第34-35页 |
·炭化炉 | 第35页 |
·真空干燥箱 | 第35页 |
·压片机 | 第35页 |
·电化学测试系统 | 第35页 |
·电化学工作站 | 第35-36页 |
·实验过程 | 第36-37页 |
·纳米炭材料的制备 | 第36页 |
·电极的制备 | 第36页 |
·电化学储氢容量测试 | 第36-37页 |
·循环伏安测试 | 第37页 |
·样品微观形态观察与测试 | 第37-38页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第37页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第37页 |
·X射线衍射测试(XRD) | 第37页 |
·BET表面吸附测试 | 第37页 |
·红外分析(IR) | 第37-38页 |
第三章 纳米碳管电化学储氢性能研究 | 第38-48页 |
·引言 | 第38页 |
·多壁纳米炭管电极恒流充放电过程 | 第38-40页 |
·混酸处理对多壁碳纳米管的电化学储氢性能的影响 | 第40-44页 |
·混酸处理对纳米碳管形貌及结构的影响 | 第40-42页 |
·混酸处理对多壁纳米碳管储氢性能的影响 | 第42-44页 |
·炭化处理对纳米碳管电化学储氢性能的影响 | 第44-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 有序中孔炭电化学储氢性能研究 | 第48-58页 |
·引言 | 第48-49页 |
·有序中孔炭的制备 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-57页 |
·有序中孔炭结构表征 | 第49-52页 |
·有序中孔炭电极的电化学储氢研究 | 第52-56页 |
·有序中孔炭电极的循环伏安曲线 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第五章 炭气凝胶电化学储氢性能研究 | 第58-77页 |
·引言 | 第58页 |
·炭气凝胶的制备 | 第58-59页 |
·块状RF炭气凝胶及其与LaNi_5复合材料的制备 | 第58-59页 |
·球状炭气凝胶及其与金属复合材料的制备 | 第59页 |
·块状RF炭气凝胶及与LaNi_5储氢合金的复合材料储氢性能 | 第59-66页 |
·块状RF炭气凝胶电化学储氢性能 | 第59-61页 |
·LaNi_5储氢合金电化学储氢性能 | 第61-62页 |
·RF块状炭气凝胶与LaNi_5复合材料的电化学储氢性能研究 | 第62-66页 |
·球状DF炭气凝胶及其掺杂金属复合材料电化学储氢性能研究 | 第66-76页 |
·不同D/C比DF球状炭气凝胶表征及电化学储氢性能的研究 | 第66-72页 |
·掺杂金属对DF球状炭气凝胶的电化学储氢性能的影响 | 第72-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第六章 全文总结、存在问题及展望 | 第77-80页 |
·全文总结 | 第77-78页 |
·目前存在的问题 | 第78页 |
·下一步的工作 | 第78-80页 |
本文的特色与创新之处 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第87-88页 |
作者和导师简介 | 第88-89页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第89-90页 |