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稀土氟化物对LiAlH4放氢性能及吸氢回复性的影响

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-42页
    1.1 氢能经济的提出及其发展趋势第12-13页
    1.2 储氢技术第13-15页
        1.2.1 低温液态储存方法第14页
        1.2.2 高压气态储存方法第14页
        1.2.3 化学储氢方法第14-15页
        1.2.4 固态储氢方法第15页
    1.3 固态储氢材料第15-26页
        1.3.1 微孔材料第16-17页
        1.3.2 填隙氢化物第17-20页
        1.3.3 配位氢化物第20-26页
    1.4 LiAlH_4及Li3AlH6第26-33页
        1.4.1 LiAlH_4的合成与晶体结构第26-27页
        1.4.2 LiAlH_4在储氢中的应用第27-28页
        1.4.3 球磨方法改善放氢性能第28-29页
        1.4.4 添加催化剂改善放氢性能第29-30页
        1.4.5 吸氢回复性第30-31页
        1.4.6 研究前景第31-32页
        1.4.7 Li_3AlH_6第32-33页
    1.5 固体储氢材料重要储氢性能第33-38页
        1.5.1 最大储氢容量第33页
        1.5.2 可回复性储氢容量第33-34页
        1.5.3 吸放氢循环性能第34页
        1.5.4 吸放氢动力学第34-35页
        1.5.5 吸放氢热力学第35页
        1.5.6 抗气体杂质能力第35-37页
        1.5.7 活化能力第37-38页
    1.6 超细粉体的应用第38-39页
    1.7 本课题研究背景,目的及内容第39-42页
        1.7.1 本课题研究背景第39页
        1.7.2 本课题研究目的第39-40页
        1.7.3 本课题研究内容第40-42页
第二章 实验原理与方法第42-52页
    2.1 超细粉体制备方法第42-44页
        2.1.1 物理法第42-43页
        2.1.2 化学法第43-44页
    2.2 球磨法制备超细粉体第44-47页
        2.2.1 球磨法使用背景第44-45页
        2.2.2 球磨法的特点第45页
        2.2.3 球磨法的原理和影响因素第45-46页
        2.2.4 球磨设备第46-47页
    2.3 样品的制备第47-48页
        2.3.1 原料及仪器第47页
        2.3.2 添加REF_3催化剂LiAlH_4样品制备第47-48页
        2.3.3 4LiAlH_4/CeF_3及 3LiAlH_4/CeF_3体系样品制备第48页
    2.4 成分及物相分析第48-49页
        2.4.1 X射线衍射方法第48页
        2.4.2 傅里叶红外光谱方法第48-49页
    2.5 储氢性能综合测试方法第49-52页
        2.5.1 Sievert型PCT装置第49-50页
        2.5.2 匀速升温放氢测试(TPD)第50页
        2.5.3 恒温放氢测试(ITD)第50页
        2.5.4 差示扫描量热法(DSC)及放氢激活能(Ea)第50-52页
        2.5.5 恒温吸氢测试(ITH)第52页
第三章 稀土金属氟化物作为催化剂对LiAlH_4放氢性能的提高第52-62页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验结果与讨论第52-58页
        3.2.1 非恒温放氢性能第52-55页
        3.2.2 放氢激活能(E_a)第55-57页
        3.2.3 恒温放氢性能第57-58页
    3.3 催化机理分析第58-61页
    3.4 结论第61-62页
第四章 CeF_3作为反应物对于LiALH_4回复性的提高第62-69页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 实验结果与讨论第63-68页
        4.2.1 放氢性能第63-64页
        4.2.2 放氢机制第64-66页
        4.2.3 吸氢回复性第66-68页
    4.3 结论第68-69页
第五章 重要结论第69-71页
参考文献第71-80页
致谢第80-81页
攻读硕士期间发表论文第81页
攻读硕士期间获得奖励第81页

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