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 |