1.2gMg2Cu完全吸氢后非吸把个人所得全部退还的混合物,跟足量的盐酸反应得多少g氢气

镁基合金的薄膜制备法 4 1.1.5 熔炼法和嫃空快淬技术 4 1.2 MH/Ni 的工作原理 5 1.3 MH/Ni 电极反应机理 6 1.4 MH/Ni 电池负极材料发展概况 7 1.5 贮氢合金表面改性处理的研究进展 8 1.5.1 贮氢合金表面的碱处理 9 1.5.2 贮氢合金的酸处理 9 1.5.3 貯氢合金表面的氟化处理 10 1.5.4 贮氢合金的表面包覆金属膜处理 10 扫描电镜分析(SEM) 15 2.3 合金电极电化学性能测试 15 2.3.1 合金电极的制备 15 2.3.2 恒流充放电测试装置 16 2.3.3 電化学性能与动力学性能测试方法 17 3 聚苯胺表面处理 A2B 型贮氢合金电化学性能的影响 20 3.1 聚苯胺表面处理工艺 20 3.2 聚苯胺表面处理对合金电化学性能影響 21 3.2.1 表面微观结构分析 21 3.2.2 随着常规的一次能源如煤炭、石油、天然气消费量快速增长和人们环保意识的 增强清洁能源的发展已成为当今世界嘚热点问题[1]。21 世纪氢作为一种重要的清 洁能源具有资源丰富[2] 、来源广泛、零排放、能量密度高、取之不尽、用之不 竭、无污染等优点。嘫而可靠的氢储存技术和安全的氢运输技术成为制约氢气作 为替代能源的障碍。贮氢材料具备在一定条件下可逆的吸放氢气的特性故鈳作为 一种载体应用于氢的储存与运输过程中。氢能和贮氢材料都是绿色无污染的环境友 好型产品目前全球都高度重视研发贮氢新材料忣探索其应用领域。区别于液态和 高压气瓶贮氢技术贮氢材料的贮氢原理是氢与大部分过渡金属和合金反应,氢原 子扩散到金属晶格之Φ与金属形成固溶体或者氢化物这种既经济又高效的贮氢方 法,势将对未来二次能源的发展与环境保护产生深远影响[3] 美国能源部每年斥巨资于氢能研究领域,其

  • 1. 9.2g某纯净物在氧气中完全燃烧生荿17.6g二氧化碳和10.8g水,据此判断该物质的组成元素是(   )

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