【摘 要】
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【目的】制备MoSx/Ti3C2Tx复合材料,并研究其析氢催化性能。【方法】以四硫代钼酸铵和Ti3C2Tx-MXene纳米片为前驱体,采用湿化学法制备MoSx/Ti3C2Tx复合材料。利用X射线光电子能谱、X射线衍射、扫描电子显微镜和透射电子显微镜对MoSx/Ti3C2Tx复合材料进行表征,通过电化学方法研究MoSx/Ti3C2Tx复合材料的析氢催化性能。【结果】复合材料中的MoSx为非晶态结构,
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(52171066)~~;
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【目的】制备MoSx/Ti3C2Tx复合材料,并研究其析氢催化性能。【方法】以四硫代钼酸铵和Ti3C2Tx-MXene纳米片为前驱体,采用湿化学法制备MoSx/Ti3C2Tx复合材料。利用X射线光电子能谱、X射线衍射、扫描电子显微镜和透射电子显微镜对MoSx/Ti3C2Tx复合材料进行表征,通过电化学方法研究MoSx/Ti3C2Tx复合材料的析氢催化性能。【结果】复合材料中的MoSx为非晶态结构,MoSx纳米颗粒均匀分散在Ti3C2Tx纳米片表面;MoSx/Ti3C2Tx复合材料在电流密度为10 mA/cm~2时的过电势仅为207 mV,Tafel斜率为46 mV/dec;经过1 000次循环伏安测试后,该复合材料达到10 mA/cm~2的电流密度所需过电位仅增加了7 mV;非晶态MoSx与Ti3C2Tx之间存在强相互作用,显著提高了MoSx/Ti3C2Tx复合材料的导电性,增加了活性位点的数量,复合材料表现出优异的催化活性。【结论】以四硫代钼酸铵和Ti3C2Tx-MXene纳米片为前驱体,采用湿化学方法可制备作为电催化剂的MoSx/Ti3C2Tx复合材料,该复合材料具有优异的催化活性和良好的循环稳定性。
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