摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-13页 |
第一章 绪论 | 第13-17页 |
·引言 | 第13页 |
·储氢技术发展状况 | 第13-14页 |
·压缩气态储氢(CGH_2) | 第13页 |
·液态储氢(LH_2) | 第13-14页 |
·物理吸附储氢 | 第14页 |
·化学吸附储氢 | 第14页 |
·储氢材料研究现状 | 第14-17页 |
·金属氢化物储氢材料 | 第14-15页 |
·金属有机骨架储氢材料 | 第15页 |
·化学氢化物储氢材料 | 第15页 |
·配位氢化物储氢材料 | 第15-17页 |
第二章 LiBH_4基储氢材料的研究进展 | 第17-33页 |
·LiBH_4的合成 | 第17-18页 |
·LiBH_4的结构特征 | 第18-20页 |
·LiBH_4的吸放氢反应机理 | 第20-23页 |
·LiBH_4吸放氢性能的改善 | 第23-32页 |
·LiBH_4去稳定性 | 第23-28页 |
·阳/阴离子替代 | 第28-29页 |
·催化体系 | 第29-31页 |
·纳米效应 | 第31-32页 |
·论文选题及主要研究内容 | 第32-33页 |
第三章 实验方法 | 第33-35页 |
·样品制备 | 第33页 |
·吸放氢性能测试 | 第33页 |
·质谱测试(MS) | 第33-34页 |
·XRD测试 | 第34页 |
·DSC测试 | 第34页 |
·FTIR测试 | 第34-35页 |
第四章 LiBH_4-TiF_4复合储氢体系的放氢性能及其机理 | 第35-49页 |
·球磨LiBH_4-xTiF_4复合体系的结构特征 | 第35-37页 |
·TiF_4的添加量对LiBH_4-TiF_4复合体系放氢性能的影响 | 第37-38页 |
·球磨时间对LiBH_4-0.25TiF_4复合体系放氢性能的影响 | 第38-40页 |
·球磨24h后LiBH_4-0.25TiF_4复合体系的放氢机理 | 第40-42页 |
·不同球磨时间对LiBH_4-TiF_3复合体系放氢性能的影响 | 第42-44页 |
·球磨24h后LiBH_4-0.33TiF_3复合体系的放氢机理 | 第44-46页 |
·LiBH_4-0.25TiF_4和LiBH_4-0.33TiF_3复合体系放氢性能比较 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第五章 LiBH_4-Mg(OH)_2复合储氢体系的吸放氢性能及其机理 | 第49-57页 |
·LiBH_4-Mg(OH)_2复合体系的放氢性能及其机理 | 第49-53页 |
·LiBH_4-0.3Mg(OH)_2复合体系的吸氢性能及其机理 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第六章 LiBH_4-Ca(OH)_2复合储氢体系的吸放氢性能及其机理 | 第57-67页 |
·LiBH_4-Ca(OH)_2复合体系的放氢性能及其机理 | 第57-62页 |
·LiBH_4-0.3Ca(OH)_2复合体系的吸氢性能及其机理 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第七章 结论 | 第67-69页 |
·论文总结 | 第67-68页 |
·展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
个人简历 | 第83-85页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第85页 |