铁掺杂二硒化钴复合氮掺杂碳材料的制备方法及应用
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铁掺杂二硒化钴复合氮掺杂碳材料的制备方法及应用
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简介: 本发明公开了一种铁掺杂二硒化钴复合氮掺杂碳材料的制备方法及应用。该方法以金属有机骨架ZIF‑67为前驱体,利用三价铁离子刻蚀得到铁修饰的Fe‑ZIF‑67,将Fe‑ZIF‑67在高温下用硒蒸汽进行炭化和硒化,得到氮掺杂多孔碳负载的铁掺杂二硒化钴(Fe‑CoSe2@NC)粉末状电极材料。将Fe‑CoSe2@NC粉末制成浆料刷涂在导电碳纤维纸上制成Fe‑CoSe2@NC/CFP电极。Fe‑CoSe2@NC/CFP电极的电化学催化产氢性能指标为:Tafel斜率为40.9mV/decade;达到10mA/cm2电流密度的过电势为‑0.143V(vs RHE)。同时,该组装电极具有优良的电化学稳定性,在48小时恒电流稳定性测试中,没有出现明显的电压波动。该复合电极合成方法简单高效、绿色环保,原料和合成成本低,适合电化学分解水产氢的工业应用,具有广泛的科学意义。
本发明公开了一种铁掺杂二硒化复合氮掺杂碳材料的制备方法及应用。该方法以金属有机骨架ZIF‑67为前驱体,利用三价铁离子刻蚀得到铁修饰的Fe‑ZIF‑67,将Fe‑ZIF‑67在高温下用硒蒸汽进行炭化和硒化,得到氮掺杂多孔碳负载的铁掺杂二硒化钴(Fe‑CoSe2@NC)粉末状电极材料。将Fe‑CoSe2@NC粉末制成浆料刷涂在导电碳纤维纸上制成Fe‑CoSe2@NC/CFP电极。Fe‑CoSe2@NC/CFP电极的电化学催化产氢性能指标为:Tafel斜率为40.9mV/decade;达到10mA/cm2电流密度的过电势为‑0.143V(vs RHE)。同时,该组装电极具有优良的电化学稳定性,在48小时恒电流稳定性测试中,没有出现明显的电压波动。该复合电极合成方法简单高效、绿色环保,原料和合成成本低,适合电化学分解水产氢的工业应用,具有广泛的科学意义。
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标签:化学分析
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