用于电化学全解水的贵金属掺杂双金属磷化物催化剂的制备方法
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用于电化学全解水的贵金属掺杂双金属磷化物催化剂的制备方法
来源:北方有色网
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简介: 本发明公开了一种用于电化学全解水的贵金属掺杂双金属磷化物催化剂的制备方法。其中,贵金属为铑,双金属磷化物为磷化钴铁。本发明所述的制备方法选用六水合硝酸钴,九水合硝酸铁,三氯化铑以及尿素作为原料,使用乙二醇辅助水热法获得铑掺杂的钴铁双氢氧化物前驱体,再将其与次磷酸钠在氮气气氛中退火,得到花瓣状的铑掺杂的磷化钴铁纳米材料。该材料在酸性反应条件的HER中,仅需76 mV的过电位即可达到10 mA·cm‑2的电流密度。在1 M KOH中,当电流密度达到10 mA·cm‑2时,HER和OER的过电位分别为48 mV和303 mV。当作为双功能电极用于整体水分解时,Rh掺杂的Co2Fe‑P复合材料在1M KOH中仅需要1.54 V的低电池电压便可以达到10 mA·cm‑2的电流密度,并维持稳定不低于30小时。同时其制备方法简易,成本低,性能可与商用贵金属催化剂媲美,具有较好的应用前景。
本发明公开了一种用于电化学全解水的贵金属掺杂双金属磷化物催化剂的制备方法。其中,贵金属为铑,双金属磷化物为磷化铁。本发明所述的制备方法选用六水合硝酸钴,九水合硝酸铁,三氯化铑以及尿素作为原料,使用乙二醇辅助水热法获得铑掺杂的钴铁双氢氧化物前驱体,再将其与次磷酸钠在氮气气氛中退火,得到花瓣状的铑掺杂的磷化钴铁纳米材料。该材料在酸性反应条件的HER中,仅需76 mV的过电位即可达到10 mA·cm‑2的电流密度。在1 M KOH中,当电流密度达到10 mA·cm‑2时,HER和OER的过电位分别为48 mV和303 mV。当作为双功能电极用于整体水分解时,Rh掺杂的Co2Fe‑P复合材料在1M KOH中仅需要1.54 V的低电池电压便可以达到10 mA·cm‑2的电流密度,并维持稳定不低于30小时。同时其制备方法简易,成本低,性能可与商用贵金属催化剂媲美,具有较好的应用前景。
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标签:复合材料
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