Mo摻雜Co-B非晶態(tài)合金的制備及催化硼氫化鈉水解制氫性能
發(fā)布時間:2021-10-05 10:13
硼氫化鈉作為金屬氫化物,因具有儲氫密度大、產(chǎn)氫純度高、反應溫度低、儲存運輸安全、能源循環(huán)利用率高等特點,成為目前產(chǎn)氫技術研究領域的熱點之一。硼氫化鈉水解產(chǎn)氫技術的關鍵在于催化劑。本研究采用化學還原法制備了摻雜助催劑Mo的三元非晶態(tài)Mo-Co-B納米合金粉末,并將其用于催化硼氫化鈉水解制氫。采用X射線衍射(XRD)儀、場發(fā)射透射電鏡(FETEM)、掃描電鏡(SEM)、能譜分析(EDS)對樣品的結構、表面形貌、元素成分進行了表征。通過排水法進行NaBH4溶液水解產(chǎn)氫反應,研究了催化劑的催化性能。結果表明,Mo的適量摻入能顯著減小催化劑的粒徑,增大其比表面積,提高Co-B催化劑的催化性能,但過量的Mo會導致粉末中的金屬氧化物增多,不利于催化。當Mo/Co物質的量比為0.05時,催化劑表現(xiàn)出最佳的催化活性。此外,研究了催化劑用量、反應溫度、NaBH4濃度等因素對NaBH4溶液水解產(chǎn)氫反應的影響。
【文章來源】:材料導報. 2020,34(02)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
催化劑粉末的TEM照片:(a)純Co-B粉末,(b)Mo-Co-B粉末
圖3展示了摻雜不同含量Mo的Mo-Co-B催化劑粉末的SEM照片。從圖3中可以看出:當Mo摻雜量為0.01~0.05時,催化劑粉末形態(tài)相似,都呈圓球狀顆粒,且隨著摻雜量增加,粒徑明顯減小;當Mo摻雜量為0.07~0.2時,催化劑形狀發(fā)生變化,一部分圓球狀顆粒轉化為片狀的形態(tài);隨著Mo含量的繼續(xù)增加,圓球狀粉末的粒徑輕微增大,且出現(xiàn)越來越多的片狀形態(tài)的催化劑。圖4展示了Mo-Co-B粉末(Mo/Co物質的量比為0.05)某一選區(qū)的EDS能譜分析。由圖4可知,樣品主要由B、Co、Mo三種元素組成。能譜中出現(xiàn)的Cu元素來自于測試時使用的銅網(wǎng),C元素主要來自于銅網(wǎng)上的C支持膜,或是吸附在樣品表面的油脂和有機物。
圖4展示了Mo-Co-B粉末(Mo/Co物質的量比為0.05)某一選區(qū)的EDS能譜分析。由圖4可知,樣品主要由B、Co、Mo三種元素組成。能譜中出現(xiàn)的Cu元素來自于測試時使用的銅網(wǎng),C元素主要來自于銅網(wǎng)上的C支持膜,或是吸附在樣品表面的油脂和有機物。2 催化劑的活性評估
【參考文獻】:
期刊論文
[1]化學鍍制備Co/Al2O3催化硼氫化鈉水解制氫[J]. 魏磊,馬麥霞,景學敏,盧艷紅,張素玲,梁紅蓮,王雯倩. 中國有色金屬學報. 2017(08)
本文編號:3419531
【文章來源】:材料導報. 2020,34(02)北大核心EICSCD
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
催化劑粉末的TEM照片:(a)純Co-B粉末,(b)Mo-Co-B粉末
圖3展示了摻雜不同含量Mo的Mo-Co-B催化劑粉末的SEM照片。從圖3中可以看出:當Mo摻雜量為0.01~0.05時,催化劑粉末形態(tài)相似,都呈圓球狀顆粒,且隨著摻雜量增加,粒徑明顯減小;當Mo摻雜量為0.07~0.2時,催化劑形狀發(fā)生變化,一部分圓球狀顆粒轉化為片狀的形態(tài);隨著Mo含量的繼續(xù)增加,圓球狀粉末的粒徑輕微增大,且出現(xiàn)越來越多的片狀形態(tài)的催化劑。圖4展示了Mo-Co-B粉末(Mo/Co物質的量比為0.05)某一選區(qū)的EDS能譜分析。由圖4可知,樣品主要由B、Co、Mo三種元素組成。能譜中出現(xiàn)的Cu元素來自于測試時使用的銅網(wǎng),C元素主要來自于銅網(wǎng)上的C支持膜,或是吸附在樣品表面的油脂和有機物。
圖4展示了Mo-Co-B粉末(Mo/Co物質的量比為0.05)某一選區(qū)的EDS能譜分析。由圖4可知,樣品主要由B、Co、Mo三種元素組成。能譜中出現(xiàn)的Cu元素來自于測試時使用的銅網(wǎng),C元素主要來自于銅網(wǎng)上的C支持膜,或是吸附在樣品表面的油脂和有機物。2 催化劑的活性評估
【參考文獻】:
期刊論文
[1]化學鍍制備Co/Al2O3催化硼氫化鈉水解制氫[J]. 魏磊,馬麥霞,景學敏,盧艷紅,張素玲,梁紅蓮,王雯倩. 中國有色金屬學報. 2017(08)
本文編號:3419531
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