过渡金属碳化物的制备及其电化学析氢性能研究

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世界能源短缺和日益恶化的气候环境问题已愈发成为人们关注的焦点,寻找清洁可再生能源,改变现有的能源结构是解决能源问题的关键。其中,氢气由于其高能量密度、能量转换过程无碳排放和高度可再生性等优点,被认为是代替化石燃料的最有潜力的能源之一。以Pt为代表的贵金属催化剂虽然在电解水制氢方面有着优异的性能,但是高昂的成本和稀缺的储量极大限制了其产业化进程。近年来,过渡金属碳化物因其熔点高,机械强度高,催化性能优异等特点得到了广泛研究。本文使用磁控溅射的方法制备了 MoxC和棒状纳米结构的Co-MOF@WxC,并研究了他们的电解水析氢性能。主要内容如下:(1)通过钼靶和碳靶共溅射的方法直接制备出MoxC电极,并通过调节实验参数,对MoxC电极的性能进行优化,发现在钼靶溅射功率为75 W,碳靶溅射功率为200 W,沉积压强为0.5 Pa时,制得的MoxC电极具有最佳的析氢性能。在1M KOH溶液中,MoxC在10 mA cm-2的电流密度下过电位为121 mV,Tafel斜率为70.6 mV dec-1,同时在稳定性测试中MoxC电极展现出良好的稳定性。(2)通过化学法和物理法相结合的方式,先用溶液法在碳纸上生长棒状的Co-MOF,再使用钨靶和碳靶共溅射的方式在Co-MOF上沉积一层WxC薄膜,成功制备出具有棒状纳米结构的Co-MOF@WxC材料。通过调节沉积时间,确定了制备Co-MOF@WxC的最佳反应时间。得益于棒状纳米结构带来的较高的表面积,Co-MOF@WxC相较于WxC电极析氢性能有了极大的提升。在10 mA cm-2的电流密度下,Co-MOF@WxC的过电位仅为84 mV,Tafel斜率为82.6 mV dec-1。同时在长时间工作后,Co-MOF@WxC的性能没有太大的变化,表现出了良好的稳定性。
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