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更新于 2026年10月10日 版权声明

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前言

第1章 绪论

引言

1.1 制氢材料

1.1.1 氢的制取

1.1.2 水解制氢材料

1.2 NH3·BH3 制氢性能

1.3 NH3·BH3 水解制氢机制

1.4 储氢材料

1.4.1 储氢材料简介

1.4.2 储氢材料的电化学储氢原理

1.4.3 储氢材料的气态储氢原理

1.5 Mg-Ni系储氢合金

1.6 RE-Mg系储氢合金

1.7 制氢及镁基储氢材料未来的发展趋势

第2章 实验材料与方法

2.1 实验试剂与仪器

2.1.1 实验试剂

2.1.2 仪器设备

2.2 材料的制备与表征

2.2.1 材料的制备

2.2.2 粉末X射线衍射分析(XRD)

2.2.3 扫描电镜分析(SEM)

2.2.4 透射电镜分析(TEM)

2.2.5 X射线光电子能谱分析(XPS)

2.2.6 傅里叶变换红外吸收光谱(FT-IR)

2.2.7 紫外可见吸收光谱(UV-vis)

2.2.8 拉曼光谱分析(Raman)

2.2.9 热重分析(TGA)

2.3 催化水解制氢性能测试

2.3.1 反应速率的确定

2.3.2 反应动力学性能测试

2.3.3 反应活化能的确定

2.3.4 催化剂循环性能测试

2.4 储氢性能测试

2.4.1 PCT测试仪原理

2.4.2 合金样品气态储氢性能测试

2.4.3 合金样品电化学储氢性能测试

第3章 制氢材料研究实例

3.1 杨梅果状Co@rGO 对氨硼烷水解放氢性能的影响

3.1.1 杨梅果状Co@rGO 的制备及结构表征

3.1.2 杨梅果状Co@rGO 催化NH3·BH3 水解放氢性能研究

3.1.3 杨梅果状Co@rGO 催化NH3·BH3 水解放氢动力学性能

3.1.4 杨梅果状Co@rGO 催化NH3·BH3 水解放氢循环性能

3.2 杨梅果状Co-Mo@rGO 的制备、结构表征及催化AB水解放氢性能研究

3.2.1 杨梅果状Co-Mo@rGO 的制备

3.2.2 杨梅果状Co-Mo@rGO 催化NH3·BH3 水解放氢性能研究

3.2.3 杨梅果状Co0.75Mo0.25@rGO 的结构表征

3.2.4 杨梅果状Co0.75Mo0.25@rGO 催化NH3·BH3 水解放氢动力学性能(https://www.daowen.com)

3.2.5 杨梅果状Co0.75Mo0.25@rGO催化NH3·BH3 水解放氢循环性能

3.3 PAMAM 修饰Ag-Co的制备及催化NH3·BH3 水解放氢性能研究

3.3.1 Ag-Co/PAMAM 催化剂的制备

3.3.2 Ag-Co/PAMAM 催化NH3·BH3 水解放氢性能

3.3.3 Ag-Co/PAMAM 催化剂的表征

3.3.4 Ag0.3Co0.7/PAMAM 催化NH3·BH3 水解反应机理分析

3.3.5 Ag0.3Co0.7/PAMAM 催化NH3·BH3 水解放氢动力学性能

3.3.6 Ag0.3Co0.7/PAMAM 催化NH3·BH3 水解放氢循环性能

3.4 小结

第4章 Mg2Ni基气态储氢材料研究实例

4.1 Mg2Ni+xwt.%LaMg2Ni(x=0、10、20和30)复合材料储氢性能的研究

4.1.1 Mg2Ni+xwt.%LaMg2Ni(x=0、10、20和30)复合材料的微观结构

4.1.2 Mg2Ni+xwt.%LaMg2Ni(x=0、10、20和30)复合材料储氢热力学性能

4.1.3 Mg2Ni+xwt.%LaMg2Ni(x=0、10、20和30)复合材料储氢动力学性能

4.2 Mg2Ni+20wt.%REMg2Ni(RE=La、Pr和Nd)复合材料储氢性能的研究

4.2.1 Mg2Ni+20wt.%REMg2Ni(RE=La、Pr和Nd)复合材料的微观结构

4.2.2 Mg2Ni+20wt.%REMg2Ni(RE=La、Pr和Nd)复合材料储氢动力学性能

4.2.3 Mg2Ni+20wt.%REMg2Ni(RE=La、Pr和Nd)复合材料储氢热力学性能

4.3 Ti和Nb的氢化物(TiH2 和NbH)对Mg2Ni合金储氢性能的影响

4.3.1 Mg2Ni+10wt.%TMH (TMH=TiH2 和NbH)复合材料的微观结构

4.3.2 Mg2Ni+10wt.%TMH (TMH=TiH2 和NbH)复合材料的储氢性能

4.3.3 Ti和Nb的氢化物的作用

4.4 Ti和Nb的氮化物(TiN、NbN)对Mg2Ni合金储氢性能的影响

4.4.1 Mg2Ni+10wt.%TMN (TMN=TiN 和NbN) 复合材料的微观结构

4.4.2 Mg2Ni+10wt.%TMN (TMN=TiN和NbN) 复合材料的储氢性能

4.4.3 Ti和Nb的氮化物的作用机制

4.5 小结

第5章 CeMg12型合金电化学储氢性能研究实例

5.1 球磨CeMg12/Ni储氢合金微观结构及电化学性能

5.1.1 微观结构及相组成

5.1.2 电化学性能

5.2 球磨CeMg12/Ni/TiF3 储氢合金微观结构及电化学性能

5.2.1 微观结构及相组成分析

5.2.2 合金电化学储氢性能

5.3 小结

第6章 CeMg12型合金微观结构及气态储氢性能

6.1 CeMg12/Ni合金微观结构及气态储氢性能

6.1.1 合金微观结构分析

6.1.2 合金材料气态吸/放氢性能

6.2 CeMg12/Ni/TiF4 合金微观结构及气态储氢性能

6.2.1 合金材料微观结构分析

6.2.2 合金气态储氢性能分析

6.3 CeMg12/Ni/NbF5 合金微观结构及气态储氢性能

6.3.1 合金材料微观结构分析

6.3.2 合金气态储氢性能分析

6.3.3 合金材料气态吸/放氢动力学性能

6.4 小结

参考文献

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