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改性镁碱沸石分子筛和多孔结构氧化物对LiBH4储氢性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
    1.2 储氢材料的分类第11-16页
        1.2.1 金属(合金)储氢材料第11-12页
        1.2.2 非金属储氢材料第12-13页
        1.2.3 有机液体储氢材料第13页
        1.2.4 MOFs储氢材料第13-14页
        1.2.5 氨硼烷储氢材料第14页
        1.2.6 氨基-亚氨基储氢材料第14-15页
        1.2.7 配位氢化物储氢材料第15-16页
    1.3 LiBH_4的发展现状和研究进展第16-19页
        1.3.1 高效催化剂掺杂改性第16-17页
        1.3.2 反应物去稳定化第17-18页
        1.3.3 纳米限域第18-19页
    1.4 本文研究思路和研究内容第19-20页
第2章 实验方法第20-28页
    2.1 实验仪器和药品第20-21页
        2.1.1 实验仪器第20页
        2.1.2 实验药品第20-21页
    2.2 添加剂的制备第21-23页
        2.2.1 质子化镁碱沸石分子筛HFER的制备第21-22页
        2.2.2 金属负载型镁碱沸石分子筛的制备第22页
        2.2.3 多孔Al_2O_3’的制备第22-23页
        2.2.4 多孔ZrO_2’的制备第23页
    2.3 储氢材料的制备第23页
    2.4 储氢材料的性能表征第23-28页
        2.4.1 储氢材料的吸/放氢动力学测试第23-24页
        2.4.2 储氢材料的程序升温脱附(TPD)测试第24-25页
        2.4.3 储氢材料的DTA测试第25-26页
        2.4.4 复合材料的X射线粉末衍射(XRD)测试第26页
        2.4.5 复合材料的红外(FTIR)测试第26页
        2.4.6 复合材料的扫描电镜(SEM)测试第26-27页
        2.4.7 复合材料的透射电镜(TEM)测试第27-28页
第3章 LiBH_4熔融浸渍改性镁碱沸石分子筛的储氢性能第28-44页
    3.1 引言第28页
    3.2 相结构表征第28-30页
        3.2.1 合成的HFER表征第28-29页
        3.2.2 金属负载型HFER表征第29-30页
    3.3 LiBH_4 - N (N = HFER、M/HFER)复合材料储氢性能研究第30-42页
        3.3.1 动力学性能研究第30-32页
        3.3.2 热力学性能研究第32-36页
        3.3.3 相结构和作用机理分析第36-39页
        3.3.4 微观形貌分析第39-42页
    3.4 本章小结第42-44页
第4章 LiBH_4熔融浸渍多孔结构氧化物的储氢性能第44-61页
    4.1 引言第44页
    4.2 LiBH_4熔融浸渍多孔结构Al_2O_3’的储氢性能第44-52页
        4.2.1 多孔结构Al_2O_3’表征第44-45页
        4.2.2 LiBH_4 - Al_2O_3’复合材料动力学性能研究第45-46页
        4.2.3 LiBH_4 - Al_2O_3’复合材料热力学性能研究第46-49页
        4.2.4 LiBH_4 - Al_2O_3’复合材料相结构和作用机理分析第49-51页
        4.2.5 LiBH_4 - Al_2O_3’复合材料微观形貌分析第51-52页
    4.3 LiBH_4熔融浸渍多孔结构ZrO_2’的储氢性能第52-59页
        4.3.1 多孔结构ZrO_2’表征第52-53页
        4.3.2 LiBH_4 - ZrO_2’复合材料动力学性能研究第53-54页
        4.3.3 LiBH_4-ZrO_2’复合材料热力学性能研究第54-57页
        4.3.4 LiBH_4 - ZrO_2’复合材料相结构和作用机理分析第57-58页
        4.3.5 LiBH_4 - ZrO_2’复合材料微观形貌分析第58-59页
    4.4 本章小结第59-61页
结论第61-62页
参考文献第62-67页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第67-68页
致谢第68页

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