利用碱金属氢化物与气态小分子化合物反应制备清洁燃料的研究
利用碱金属氢化物与气态小分子化合物反应制备清洁燃料的研究【摘要】:高效储氢是将氢能经济变为现实的关键,但作为清洁能源的氢气存储仍有不少瓶颈。由于氢气危险性高且体积能量密度较低,所以
【学位授予单位】:扬州大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TQ116.2
【目录】:
- 摘要2-4
- Abstract4-9
- 第一章 绪论9-34
- 1.1 金属氢化物10-14
- 1.1.1 金属氢化物概述10-11
- 1.1.2 金属氢化物的应用11-12
- 1.1.3 金属氢化物的合成方法12-14
- 1.2 碱金属氢化物14-16
- 1.2.1 碱金属氢化物MH的概述14
- 1.2.2 碱金属氢化物MH的反应类型14-15
- 1.2.3 碱金属氢化物的工业合成方法15-16
- 1.3 碱金属氢化物与小分子化合物制备氢气及还原反应16-25
- 1.3.1 MH-NH_3制氢体系16-22
- 1.3.2 MH-H_2O制氢体系22-24
- 1.3.3 MH-HF制氢体系24
- 1.3.4 MH-不饱和有机官能团体系24-25
- 1.4 选题的依据和研究目的25-27
- 1.5 参考文献27-34
- 第二章 通过优化反应条件及添加钾化合物改善LiH-NH_3体系放氢反应动力学的研究34-49
- 2.1 引言34-35
- 2.2 实验部分35-37
- 2.2.1 实验材料及药品35
- 2.2.2 实验仪器35
- 2.2.3 实验样品的预处理35-36
- 2.2.4 LiH与NH_3的放氢反应操作36
- 2.2.5 反应后样品氢气产率计算方法36-37
- 2.2.6 反应前后物质的表征37
- 2.3 结果与讨论37-45
- 2.3.1 LiH粒径对LiH-NH_3放氢性能的影响37-39
- 2.3.2 反应温度对LiH-NH_3放氢性能的影响39-40
- 2.3.3 添加钾化合物对LiH-NH_3放氢性能的影响40-42
- 2.3.4 球磨前后LiH及添加KBr的LiH与NH_3放氢性能动力学研究42-44
- 2.3.5 球磨后LiH及添加钾化合物的LiH与NH_3放氢反应机理研究44-45
- 2.4 本章小结45-46
- 2.5 参考文献46-49
- 第三章 在掺杂钾化合物的Li-N-H体系中三元氨基化合物KLi_3(NH_2)_4的形成机理研究49-64
- 3.1 引言49-50
- 3.2 实验部分50-52
- 3.2.1 实验材料及药品50
- 3.2.2 实验仪器50
- 3.2.3 KNH_2的合成50-51
- 3.2.4 KLi_3(NH_2)_4的合成51
- 3.2.5 实验样品的预处理51-52
- 3.2.6 反应前后物质的表征52
- 3.3 结果与讨论52-60
- 3.3.1 添加KH或者KNH_2的Li-N-H体系中反应产物研究52-54
- 3.3.2 在LiNH_2中添加KH或KNH_2的反应研究54-55
- 3.3.3 在LiNH_2分别与KH或KNH:的反应研究55-56
- 3.3.4 单相KLi_3(NH_2)_4的表征及性能56-60
- 3.4 本章小结60-61
- 3.5 参考文献61-64
- 第四章 碱金属氢化物还原二氧化碳释放甲烷与氢气的性能及其反应机理的研究64-86
- 4.1 引言64-66
- 4.2 实验部分66-68
- 4.2.1 实验材料及药品66
- 4.2.2 实验仪器66
- 4.2.3 实验样品的预处理66-67
- 4.2.4 MH(M=Li,Na)与CO_2的加热反应制备甲烷与氢气的操作67
- 4.2.5 MH(M=Li,Na)与CO_2的反应后混合气体分析测定67-68
- 4.2.6 反应前后物质的表征68
- 4.3 结果与讨论68-79
- 4.3.1 温度对MH-CO_2体系甲烷化的影响68-73
- 4.3.2 450℃下对MH-CO_2体系甲烷化机理分析73-74
- 4.3.3 低温下CO_2的压强对MH-CO_2体系甲烷化的影响74-77
- 4.3.4 反应时间对MH-CO_2体系甲烷化的影响77-79
- 4.4 本章小结79-80
- 4.5 参考文献80-86
- 第五章 总结与展望86-88
- 硕士期间发表的论文与专利88-89
- 致谢89-90
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