摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
·氢能与储氢 | 第12-13页 |
·储氢技术指标 | 第13页 |
·氢与固态储氢材料的相互作用 | 第13-14页 |
·固态储氢材料的研究进展 | 第14-18页 |
第2章 金属-N-H系储氢材料的研究进展 | 第18-38页 |
·金属-N-H系储氢材料的结构特征 | 第18-25页 |
·金属N-H系储氢材料的合成方法 | 第25-26页 |
·金属-N-H系储氢材料的储氢机理 | 第26-31页 |
·金属N-H系储氢材料的性能调控 | 第31-36页 |
·问题的提出和本文的研究内容 | 第36-38页 |
第3章 样品制备及表征方法 | 第38-42页 |
·实验原材料及样品的制备 | 第38-39页 |
·性能及结构表征 | 第39-42页 |
第4章 Li_3N-Mg_3N_2复合储氢体系的氢化反应机理 | 第42-56页 |
·球磨后Li_3N-xMg_3N_2样品的结构表征 | 第42-44页 |
·球磨后Li_3N-xMg_3N_2样品的吸放氢性能 | 第44-45页 |
·吸氢后Li_3N-xMg_3N_2样品的结构表征 | 第45-46页 |
·Li_3N-0.25Mg_3N_2样品的氢化反应路径 | 第46-50页 |
·Mg_3N_2对Li_3N-xMg_3N_2样品吸氢动力学的影响 | 第50-53页 |
·本章小结 | 第53-56页 |
第5章 Li_2NH-MgNH复合体系成分与储氢性能之间的关系 | 第56-68页 |
·Li_2NH-xMgNH样品的结构表征和储氢性能 | 第56-59页 |
·Li_2NH-xMgNH样品的储氢机理 | 第59-63页 |
·氢化后Li_2NH-0.5MgNH样品的放氢热力学与动力学性能 | 第63-65页 |
·KH对Li_2NH-0.5MgNH样品吸放氢动力学的影响 | 第65-66页 |
·本章小结 | 第66-68页 |
第6章 Ca(BH_4)_2添加对Mg(NH_2)_2-2LiH体系储氢性能的影响及其作用机理 | 第68-84页 |
·球磨后Mg(NH_2)_2-2LiH-xCa(BH_4)_2样品的结构表征 | 第68-71页 |
·Mg(NH_2)_2-2LiH-xCa(BH_4)_2样品的吸放氢性能 | 第71-75页 |
·Mg(NH_2)_2-2LiH-xCa(BH_4)_2样品的储氢动力学与热力学性能 | 第75-76页 |
·Mg(NH_2)_2-2LiH-0.1Ca(BH_4)_2样品的储氢机理 | 第76-80页 |
·CaH_2和LiBH_4的原位生成及其在样品储氢过程中的作用 | 第80-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第7章 2LiNH_2-MgH_2-xCa(BH_4)_2复合体系的储氢行为及其机理 | 第84-100页 |
·球磨后2LiNH_2-MgH_2-xCa(BH_4)_2样品的结构表征 | 第84-88页 |
·2LiNH_2-MgH_2-xCa(BH_4)_2样品的放氢性能及路径 | 第88-93页 |
·2LiNH_2-MgH_2-0.1Ca(BH_4)_2样品的可逆储氢性能 | 第93-95页 |
·2LiNH_2-MgH_2-xCa(BH_4)_2样品的吸放氢动力学性能 | 第95-97页 |
·Ca(NH_2)_2和Li_4(BH_4)(NH_2)_3在吸放氢过程中的作用 | 第97-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
第8章 卤化锂添加对LiNH_2-MgH_2体系储氢性能的影响规律及其机理 | 第100-114页 |
·LiX(X=F,Cl,Br,I)添加对LiNH_2-MgH_2体系储氢性能的影响 | 第100-102页 |
·LiNH_2-MgH_2-0.05LiBr样品的储氢性能 | 第102-105页 |
·LiNH_2-MgH_2-0.05LiBr样品的放氢热力学与动力学 | 第105-107页 |
·LiNH_2-MgH_2-0.05LiBr样品的放氢反应机制 | 第107-112页 |
·本章小结 | 第112-114页 |
第9章 总结与展望 | 第114-118页 |
·总结 | 第114-115页 |
·展望 | 第115-118页 |
参考文献 | 第118-130页 |
致谢 | 第130-132页 |
个人简介 | 第132-134页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参与的科研项目 | 第134-135页 |