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通过反应失稳改善LiBH4储氢性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第11-12页
第一章 文献综述第12-27页
    1.1 氢能第12页
    1.2 物理吸附储氢材料第12-13页
    1.3 储氢合金第13-15页
        1.3.1 镁系储氢合金第13-14页
        1.3.2 稀土系储氢合金第14页
        1.3.3 钛系储氢合金第14-15页
        1.3.4 锆系储氢合金第15页
        1.3.5 钒系固溶体储氢材料第15页
    1.4 配位氢化物储氢材料第15-18页
        1.4.1 氮氢化物第16-17页
        1.4.2 铝氢化物第17页
        1.4.3 硼氢化物第17-18页
    1.5 LiBH_4的基本性质第18页
    1.6 改善LiBH_4储氢性能的主要方法第18-26页
        1.6.1 纳米结构调制第19-20页
        1.6.2 催化改性第20页
        1.6.3 离子替代第20-22页
        1.6.4 反应失稳第22-26页
    1.7 本文的研究内容和目的第26-27页
第二章 实验方法第27-32页
    2.1 样品制备第27-28页
        2.1.1 实验原料第27页
        2.1.2 样品制备工艺第27-28页
    2.2 储氢性能测试第28-30页
        2.2.1 储氢性能测试原理第28-29页
        2.2.2 升温放氢性能测试第29页
        2.2.3 放氢热力学性能测试第29-30页
        2.2.4 放/吸氢动力学性能测试第30页
    2.3 样品组成和结构分析第30-32页
        2.3.1 X射线衍射分析第30页
        2.3.2 X射线光电子能谱分析第30-31页
        2.3.3 傅里叶变换红外光谱分析第31页
        2.3.4 扫描电子显微镜与能谱分析第31-32页
第三章 3LiBH_4/YF_3复合体系的放氢机制第32-41页
    3.1 研究背景第32页
    3.2 3LiBH_4/YF_3复合体系的p-c-T曲线第32-33页
    3.3 3LiBH_4/YF_3复合体系的放氢机制第33-40页
        3.3.1 3LiBH_4/YF_3复合体系的放氢高平台反应机制第33-37页
        3.3.2 3LiBH_4/YF_3复合体系的放氢低平台反应机制第37-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 2LiBH_4/Li Al H_4/0.5CaC_2及 2LiBH_4/Mg H_2/0.5CaC_2复合体系的储氢性能与机制第41-53页
    4.1 研究背景第41页
    4.2 2LiBH_4/Li Al H_4/0.5CaC_2及 2LiBH_4/Mg H_2/0.5CaC_2复合体系的升温放氢性能第41-43页
        4.2.1 2LiBH_4/Li Al H_4/0.5CaC_2复合体系的升温放氢性能第41-42页
        4.2.2 2LiBH_4/Mg H_2/0.5CaC_2复合体系的升温放氢性能第42-43页
    4.3 2LiBH_4/Li Al H_4/0.5CaC_2及 2LiBH_4/Mg H_2/0.5CaC_2复合体系的放氢机制第43-46页
        4.3.1 2LiBH_4/Li Al H_4/0.5CaC_2复合体系的放氢机制第43-44页
        4.3.2 2LiBH_4/Mg H_2/0.5CaC_2复合体系的放氢机制第44-46页
    4.4 2LiBH_4/Li Al H_4/0.5CaC_2及 2LiBH_4/Mg H_2/0.5CaC_2复合体系的放氢动力学性能第46-47页
        4.4.1 2LiBH_4/Li Al H_4/0.5CaC_2复合体系的放氢动力学第46页
        4.4.2 2LiBH_4/Mg H_2/0.5CaC_2复合体系的放氢动力学性能第46-47页
    4.5 2LiBH_4/Li Al H_4/0.5CaC_2及 2LiBH_4/Mg H_2/0.5CaC_2复合体系的再吸氢性能第47-52页
        4.5.1 2LiBH_4/Li Al H_4/0.5CaC_2复合体系的再吸氢性能第47-50页
        4.5.2 2LiBH_4/Mg H_2/0.5CaC_2复合体系的再吸氢性能第50-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第五章 YbAl氢化物/4LiBH_4复合体系的储氢性能与机制第53-66页
    5.1 研究背景第53页
    5.2 YbAl合金氢化机制第53-59页
        5.2.1 YbAl合金的相组成第53-54页
        5.2.2 高温高压氢化YbAl合金的反应机制第54-57页
        5.2.3 球磨氢化YbAl合金的反应机制第57-59页
    5.3 YbAl氢化物/4LiBH_4复合体系的储氢性能第59-64页
        5.3.1 YbAl氢化物/4LiBH_4复合体系的升温放氢性能第59-60页
        5.3.2 YbAl氢化物/4LiBH_4复合体系的放氢机制第60-61页
        5.3.3 YbAl氢化物/4LiBH_4复合体系的放氢热力学性能第61-62页
        5.3.4 YbAl氢化物/4LiBH_4复合体系的再吸氢性能第62-64页
    5.4 本章小结第64-66页
第六章 总结与展望第66-68页
    6.1 3LiBH_4/YF_3复合体系的放氢机制研究第66页
    6.2 2LiBH_4/Li Al H_4/0.5CaC_2及 2LiBH_4/Mg H_2/0.5CaC_2复合体系的储氢性能与机制研究第66页
    6.3 YbAl氢化物/4LiBH_4复合体系的储氢性能与机制研究第66-67页
    6.4 后续工作展望第67-68页
参考文献第68-75页
在学研究成果第75-76页
致谢第76页

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