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氨硼烷放氢机理研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 氢能的特点和应用第14-15页
    1.3 储氢方式分类及特点第15-16页
    1.4 固态材料储氢第16-18页
        1.4.1 物理吸附储氢材料第16-17页
        1.4.2 化学吸附储氢材料第17-18页
    1.5 现行储氢材料存在的科学问题第18-19页
    1.6 氨硼烷简介第19-27页
        1.6.1 氨硼烷脱氢实验第21-23页
        1.6.2 氨硼烷脱氢机理研究第23-26页
        1.6.3 改善氨硼烷脱氢方法第26-27页
    1.7 选题意义及内容第27-28页
    1.8 参考文献第28-31页
第二章 金属取代氨硼烷-衍生物(MAB·AB)放氢机理研究第31-46页
    2.1 金属氨硼烷(MAB)第31-33页
        2.1.1 金属氨硼烷放氢实验第31-32页
        2.1.2 金属氨硼烷放氢机理第32-33页
    2.2 MAB·AB放氢实验研究第33-34页
    2.3 MAB·AB放氢机理探索第34-37页
    2.4 MAB·AB计算结果分析和讨论第37-44页
        2.4.1 计算模型和方法第37页
        2.4.2 碱金属MAB·AB(M=Li、Na、K)的脱氢机理第37-40页
        2.4.3 碱土金属MAB·AB(M=Mg、Ca)的脱氢机理第40-41页
        2.4.4 MAB·AB和MAB的脱氢比较第41-44页
    2.5 本章小结第44页
    2.6 参考文献第44-46页
第三章 AB在介孔氮化碳(MGCN)上的放氢机理研究第46-65页
    3.1 纳米复合改善AB放氢第46-48页
    3.2 氨硼烷在mpg-C3N4上的放氢实验第48-51页
    3.3 AB在MGCN上的放氢机理分析第51-55页
    3.4 簇模型计算结果及讨论第55-59页
        3.4.1 计算模型和方法第55-56页
        3.4.2 AB中H(N)转移链聚合脱氢机理第56-57页
        3.4.3 AB中H(N)转移DADB脱氢机理第57-58页
        3.4.4 AB中H(B)转移DADB脱氢机理第58-59页
    3.5 周期性模型计算结果及讨论第59-62页
        3.5.1 计算模型和方法第60-61页
        3.5.2 AB中H(N)转移生成DADB机理第61页
        3.5.3 AB中H(B)转移生成DADB机理第61-62页
    3.6 本章小结第62页
    3.7 参考文献第62-65页
第四章 AB在氧化石墨烯(GO)上放氢机理研究第65-78页
    4.1 氧化石墨烯GO第65页
    4.2 GO催化AB放氢实验研究第65-67页
    4.3 阳离子引发机理第67页
    4.4 簇模型第67-72页
        4.4.1 计算模型和方法第67-68页
        4.4.2 计算结果分析及讨论第68-72页
    4.5 周期性模型第72-75页
        4.5.1 计算模型和方法第72-73页
        4.5.2 计算结果分析及讨论第73-75页
    4.6 本章小结第75-76页
    4.7 参考文献第76-78页
致谢第78页

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