磷化钴/多壁碳纳米管的制备及电催化性能研究
发布时间:2024-05-25 03:10
不断增加的能源需求和环境污染危机推动了替代高效能源转换和储存技术的广泛研究。电催化分解水具有潜在的应用前景,其可以利用电能获得清洁无污染的氢能。鉴于此,本论文通过不同浓度KOH浸泡超声的多壁碳纳米管(MWNTS)作为基底,CoCl2溶液为反应液,运用水热与固体磷化法得到负载有CoP的多壁碳纳米管材料。通过X-射线粉末衍射仪(XRD)、冷场发射扫描电子显微镜(SEM)、比表面及孔隙度分析(BET)对复合材料的晶型、形貌和比表面积进行了分析;通过电化学工作站对其相关电学性能进行了测试。实验结果表明在浓度为1 mol·L-1 KOH浸泡的碳纳米管吸附的CoP含量最高(CoP-MWNTS-1.0),且电催化性能最佳,其在10 mA·cm2的电流密度下过电势为196 mV,Tafel斜率为231.07 mV/dec。
【文章页数】:6 页
【文章目录】:
1 实验部分
1.1 主要实验试剂
1.2 实验所用主要仪器及设备
1.3 实验过程
1.3.1 浸泡多壁碳纳米管
1.3.2 进一步处理多壁碳纳米管
1.3.3 制备Co(OH)2-多壁碳纳米管复合材料
1.3.4 制备CoP-多壁碳纳米管复合材料
1.4 电化学析氢性能测试分析方法及原理
1.4.1 工作电极的制备
1.4.2 LSV、TF、CV测试方法
2 结果与讨论
2.1 XRD分析
2.2 SEM和EDS分析
2.3 比表面及孔隙度分析
2.4 电催化性能分析
2.5 循环测试稳定性曲线分析
3 结论
本文编号:3981619
【文章页数】:6 页
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1 实验部分
1.1 主要实验试剂
1.2 实验所用主要仪器及设备
1.3 实验过程
1.3.1 浸泡多壁碳纳米管
1.3.2 进一步处理多壁碳纳米管
1.3.3 制备Co(OH)2-多壁碳纳米管复合材料
1.3.4 制备CoP-多壁碳纳米管复合材料
1.4 电化学析氢性能测试分析方法及原理
1.4.1 工作电极的制备
1.4.2 LSV、TF、CV测试方法
2 结果与讨论
2.1 XRD分析
2.2 SEM和EDS分析
2.3 比表面及孔隙度分析
2.4 电催化性能分析
2.5 循环测试稳定性曲线分析
3 结论
本文编号:3981619
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