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 |