【摘 要】
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氢气,是一种清洁、高效的能源载体。通过电解水获得氢气是一条绿色、无污染的有效途径。电解水制氢的一个关键在于寻求地球上大量存在的、有效非贵金属催化剂。本文将地球上
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氢气,是一种清洁、高效的能源载体。通过电解水获得氢气是一条绿色、无污染的有效途径。电解水制氢的一个关键在于寻求地球上大量存在的、有效非贵金属催化剂。本文将地球上储量较为丰富的CoP纳米材料分别与过渡金属二硫化物中的二硫化钨和二硫化钼结合,以制备高性能的非贵金属电催化析氢复合催化剂。本文的主要研究内容及结果如下:(1)第一部分,首先合成CoP纳米材料。表征结果显示,10 nm大小的CoP纳米颗粒发生不同程度的聚集。电化学测试结果显示,其起始过电势为80 mV,塔菲尔斜率和交换电流密度分别为86.26 mV/decade和3.2×10–55 A/cm2。此外,稳定性测试结果显示,CoP纳米颗粒在同一过电势下的电流密度大幅度的下降。这些现象说明,CoP纳米颗粒自身的催化析氢效果较好,但催化稳定性较差。(2)第二部分,首先制备CoP/WS2复合物。TEM表征结果证明了复合物的成功制备。电化学测试结果表明,WS2的加入有效提升了CoP的催化性能。其中,3:2比例的复合物具有最小的50 mV的起始过电势,塔菲尔斜率和交换电流密度分别为64.63 mV/decade和4.9×10–5 A/cm2,说明其具有较好的电催化析氢效果。此外,经过稳定性测试,该复合物催化剂电流密度变化较小,说明其稳定性较好。(3)第三部分,为进一步探索其它过渡金属二硫化物与CoP复合后的增强作用,制备了CoP/MoS2复合物。电化学测试结果表明,4:1比例的复合物催化剂相比于单独的CoP或MoS2具有较低的起始过电势,较小的Tafel斜率及较大的交换电流密度。稳定性测试显示,电流密度有所降低。以上测试结果说明,该复合物和CoP/WS2-3一样,具有较好的电催化析氢效果及优于CoP的催化稳定性。
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