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Ni-P-CNTs复合电极的制备及其电催化析氢性能

发布时间:2021-01-24 10:09
  能源是人类社会生存和发展的根本。化石能源的日益消耗以及温室效应所伴随的环境污染促使人们寻求可再生、环境友好型的替代能源作为能源载体。氢能是一种很有前途的能量载体,并且与碳氢化合物相比具有许多优点,例如,高能量密度,燃烧时无有害产物,被认为是未来的石油。目前,电解水产氢是最有前景的方法。电解水产氢需要高电催化活性的催化剂来降低析氢电位,从而提高产氢效率。我们可知,贵金属催化剂(如Pt,Ir,Rh等)是目前电解水产氢最为高效的电催化剂,但高成本和稀缺性严重限制其在工业中的广泛应用。基于此,在低能量以及低成本投入的前提下,开发高活性非贵金属析氢催化剂对于氢能的规模化应用具有深远的意义。本论文采用碳纳米管对过渡金属磷化物催化剂进行修饰,通过高温粉末烧结方法成功制备出Ni-P-CNTs复合电极,并系统研究其微观形貌、化学成分、析氢催化活性三者之间的关系。采用X射线光电子能谱(XPS)、X射线衍射(XRD)、场发射扫描电子显微镜(FESEM)、透射电子显微镜(TEM)等表征复合电极的微观形貌与化学组成;采用电化学相关测试方法评估复合电极电催化析氢活性,如线性扫描伏安法(LSV)、塔菲尔曲线(Taf... 

【文章来源】:西南交通大学四川省 211工程院校 教育部直属院校

【文章页数】:90 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

Ni-P-CNTs复合电极的制备及其电催化析氢性能


三种主要的工业制氢的制备方法

氢能,氢能源,氢燃料电池,状态


图 1-2 氢能的发展方向直接应用于氢燃料电池中,在理想状态下,可再生的氢能源在电量供给车辆运行,并产生毫无污染的氧气和水。受此启发,我们水分解为氢,间接地将电能转换为氢能。同时,在现代化的交通

原理图,氢燃料电池,原理


氢燃料电池车的应用及原理

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]三维自支撑电极材料的制备及其电催化水裂解性能研究[D]. 樊梅红.吉林大学 2016



本文编号:2997061

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