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 |