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纳米化及过渡族金属基催化剂包覆对MgH2储氢性能的影响

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-30页
   ·氢能概述第12-13页
   ·储氢材料概述第13-16页
     ·物理吸附储氢第14-15页
     ·化学储氢第15-16页
   ·镁基储氢材料的研究现状第16-27页
     ·MgH_2储氢机理第16-19页
     ·镁基储氢材料改性的研究进展第19-27页
   ·本文的立论依据第27-30页
     ·镁基储氢材料研究中有待解决的问题第27-28页
     ·本文研究的学术思想第28-29页
     ·本文的研究内容第29-30页
第二章 有序多孔氧化铝限域的 Mg/MgH_2的组织结构及储氢性能第30-46页
   ·引言第30页
   ·有序多孔氧化铝限域的 Mg/MgH_2的制备第30-39页
     ·样品制备原理、方法及原材料的准备第30-32页
     ·结构表征与性能测试第32-33页
     ·制备工艺探索及优化第33-39页
   ·有序多孔氧化铝限域的 Mg/MgH_2的组织结构及储氢性能第39-45页
     ·等温吸放氢动力学及循环动力学性能第39-41页
     ·吸放氢过程的结构转变第41-43页
     ·热力学性能第43-45页
   ·本章小结第45-46页
第三章 多相多价态 Ti 基催化剂包覆微米镁材料储氢性能及催化机理第46-66页
   ·引言第46-47页
   ·多相多价态 Ti 基催化剂包覆微米 Mg 颗粒的制备及实验方法第47-48页
     ·预制粉及对比样品制备第47-48页
     ·Ti 基催化剂包覆 Mg 粉样品的制备原理、方法第48页
     ·样品表征第48页
   ·多相多价态 Ti 基催化剂包覆微米 Mg 颗粒材料的储氢性能及吸放氢过程中的结构变化第48-62页
     ·与球磨法添加 TiCl_3脱氢动力学的比较第48-52页
     ·多相多价态 Ti 基催化剂包覆改善 Mg 储氢性能的机理第52-57页
     ·多相多价态 Ti 基催化剂包覆微米 Mg 颗粒的循环吸/放氢性能及结构循环稳定性第57-59页
     ·Ti 基催化剂包覆的微米 Mg 颗粒的吸/放氢热力学性能第59-62页
   ·多相多价态 Ti 基催化剂包覆微米 Mg 颗粒的催化机理研究第62-65页
   ·本章小结第65-66页
第四章 不同过渡族金属对催化剂包覆的 Mg 储氢性能的影响及其催化机理第66-88页
   ·引言第66-67页
   ·过渡金属基催化剂包覆的微米级 Mg 颗粒的制备方法第67页
   ·不同过渡金属基催化剂包覆的 Mg 材料吸放氢动力学性能及结构第67-82页
     ·不同过渡金属基催化剂包覆的微米级 Mg 材料吸放氢动力学第67-73页
     ·过渡金属基催化剂包覆的微米级 Mg 材料吸/放氢过程中的结构转变第73-82页
   ·影响过渡金属基催化剂包覆的微米级 Mg 材料催化作用的因素第82-86页
   ·本章小结第86-88页
第五章 钛基催化剂包覆的纳米级镁颗粒储氢性能研究第88-104页
   ·引言第88-89页
   ·Ti 基催化剂包覆的纳米级 Mg 颗粒的制备及表征第89页
   ·Ti 基催化剂包覆的纳米 Mg 的吸/放氢动力学性能及结构第89-102页
     ·与未包覆 Ti 基催化剂的 Mg 的吸/放氢性能比较第89-94页
     ·Ti 催化剂包覆的纳米级 Mg 材料吸放氢过程中的结构转变第94-102页
   ·影响 Ti 基催化剂包覆的不同尺寸的 Mg 材料动力学的关键因素第102-103页
   ·本章小结第103-104页
第六章 纳米化和表面状态对 MgH_2脱氢反应熵变的影响第104-120页
   ·引言第104-105页
   ·MgH_2脱氢熵的理论计算第105-116页
     ·MgH_2脱氢熵的统计概念第105-108页
     ·纳米化对 MgH_2脱氢熵的影响第108-113页
     ·表面催化包覆对 MgH_2脱氢熵的影响第113-116页
   ·MgH_2脱氢熵变的实验验证第116-119页
   ·本章小结第119-120页
第七章 结论与展望第120-122页
参考文献第122-134页
攻读博士学位期间取得的研究成果第134-135页
致谢第135-137页
附件第137页

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