鈦/石墨烯/鎳-鐵合金析氫電極的制備及其析氫性能
發(fā)布時(shí)間:2021-07-27 22:09
通過(guò)兩步恒電位電沉積法,即在鈦基表面沉積石墨烯(RGO)后再電沉積鎳-鐵合金,制備了鈦基石墨烯/鎳-鐵合金復(fù)合電極。通過(guò)測(cè)量不同條件下制備的Ti/RGO/Ni-Fe電極在1 mol/L NaOH溶液中的陰極極化曲線,探究了氧化石墨烯(GO)質(zhì)量濃度、電沉積電位、電沉積時(shí)間等RGO電沉積參數(shù)對(duì)Ti/RGO/Ni-Fe電極析氫催化活性的影響,確定了恒電位電沉積RGO的最佳工條件藝為:GO質(zhì)量濃度0.1 g/L,電沉積電位-1.3 V,時(shí)間60 s。在最優(yōu)工藝條件下制備的Ti/RGO/Ni-Fe電極中鎳和鐵的質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為1.0∶1.5,其在1 mol/L NaOH溶液中的析氫過(guò)電位為275 mV,比相同條件下制備的Ti/Ni-Fe電極降低了近20%,且具有更小的電荷轉(zhuǎn)移電阻。證明石墨烯鍍層的引入可以提高Ti/Ni-Fe電極的電催化活性。
【文章來(lái)源】:電鍍與涂飾. 2017,36(07)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【文章目錄】:
1 實(shí)驗(yàn)
1.1 Ti/RGO/Ni–Fe電極的制備
1.1.1 GO的制備
1.1.2 恒電位沉積RGO
1.1.3 恒電位沉積Ni–Fe合金
1.2 電極性能表征
1.2.1 形貌及成分
1.2.2 電化學(xué)性能
2 結(jié)果與討論
2.1 電沉積RGO的工藝參數(shù)對(duì)Ti/RGO/Ni–Fe復(fù)合電極析氫催化活性的影響
2.1.1 電沉積液中GO的質(zhì)量濃度
2.1.2 電沉積電位
2.1.3 電沉積時(shí)間
2.2 不同電極的電化學(xué)性能對(duì)比
2.3 析氫電極的形貌和成分表征
3 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]鈦基鎳-鐵合金電極的制備及其析氫性能[J]. 閆巍,余智勇,周亞歡,王磊,張碧航. 電鍍與涂飾. 2016(21)
[2]堿性電解水析氫電極的研究進(jìn)展[J]. 張開(kāi)悅,劉偉華,陳暉,張博,劉建國(guó),嚴(yán)川偉. 化工進(jìn)展. 2015(10)
[3]層狀MoS2/Graphene薄膜的制備及其電催化制氫性能[J]. 楊陽(yáng),許頔,吳卿永,項(xiàng)民,刁鵬. 北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào). 2015(11)
博士論文
[1]高活性鎳基析氫電極的制備及其在堿性條件下析氫行為研究[D]. 曹寅亮.北京化工大學(xué) 2013
本文編號(hào):3306637
【文章來(lái)源】:電鍍與涂飾. 2017,36(07)北大核心CSCD
【文章頁(yè)數(shù)】:5 頁(yè)
【文章目錄】:
1 實(shí)驗(yàn)
1.1 Ti/RGO/Ni–Fe電極的制備
1.1.1 GO的制備
1.1.2 恒電位沉積RGO
1.1.3 恒電位沉積Ni–Fe合金
1.2 電極性能表征
1.2.1 形貌及成分
1.2.2 電化學(xué)性能
2 結(jié)果與討論
2.1 電沉積RGO的工藝參數(shù)對(duì)Ti/RGO/Ni–Fe復(fù)合電極析氫催化活性的影響
2.1.1 電沉積液中GO的質(zhì)量濃度
2.1.2 電沉積電位
2.1.3 電沉積時(shí)間
2.2 不同電極的電化學(xué)性能對(duì)比
2.3 析氫電極的形貌和成分表征
3 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]鈦基鎳-鐵合金電極的制備及其析氫性能[J]. 閆巍,余智勇,周亞歡,王磊,張碧航. 電鍍與涂飾. 2016(21)
[2]堿性電解水析氫電極的研究進(jìn)展[J]. 張開(kāi)悅,劉偉華,陳暉,張博,劉建國(guó),嚴(yán)川偉. 化工進(jìn)展. 2015(10)
[3]層狀MoS2/Graphene薄膜的制備及其電催化制氫性能[J]. 楊陽(yáng),許頔,吳卿永,項(xiàng)民,刁鵬. 北京航空航天大學(xué)學(xué)報(bào). 2015(11)
博士論文
[1]高活性鎳基析氫電極的制備及其在堿性條件下析氫行為研究[D]. 曹寅亮.北京化工大學(xué) 2013
本文編號(hào):3306637
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