【摘 要】
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本文研究了去合金后得到的纳米多孔Ti–Cu非晶合金(OS)的电催化氧化醇类的行为,并用脉冲电压沉积和恒电流沉积法制备了镍和硒化镉修饰的多孔结构样品Ni–OS、CdSe–OS,分析了
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本文研究了去合金后得到的纳米多孔Ti–Cu非晶合金(OS)的电催化氧化醇类的行为,并用脉冲电压沉积和恒电流沉积法制备了镍和硒化镉修饰的多孔结构样品Ni–OS、CdSe–OS,分析了表面修饰后样品对乙二醇的电催化行为。采用扫描电子显微镜(SEM)对纳米多孔结构以及修饰后的表面形貌进行表征。通过测试样品在酸性和碱性醇溶液中的循环伏安(CV)曲线图、计时电流(CA)曲线图和电化学交流阻抗谱(EIS),分析了纳米多孔结构及修饰后对乙二醇的电催化氧化的形为和机理。实验结果表明:CV曲线和CA曲线中OS表现出较高的氧化电流密度,说明OS的电催化氧化乙二醇的活性较好;碱性介质比酸性介质更有利于纳米多孔结构对乙二醇的电催化氧化;酸性介质中,一定温度保温后的纳米多孔结构样品的电催化活性提高;碱性介质中,一定温度的保温在电位低于某特定值时起到了提高样品电催化性能的作用,而在高于该值时电催化性能则表现出一定的降低效果;乙二醇的催化氧化机理可归结为乙二醇在样品表面的吸附、氧化,以及乙二醇氧化产物的脱附和再度氧化反应过程的持续进行。Ni–OS中Ni粒径分布呈现越靠近OS里侧粒径越小的现象;用恒电流法在OS表面沉积CdSe后得到的样品表面纳米粒子分布均匀,粒径很小,约为10 nm,但沉积过程并未形成CdSe的完美化合物;乙二醇溶液中的CV测试中,Ni–OS的氧化电流值较OS有很大的增加,该氧化电流可能由Ni的氧化和乙二醇的氧化共同组成。
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