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一种平方米级、高活性、高稳定性的镍电极、制备方法及其应用

摘要

一种平方米级、高活性、高稳定性镍电极、制备方法及其在碱性水裂解析氧方面的应用,属于无机功能材料技术领域。是以镍材料为基底,以含三价铁化合物和硫代硫酸盐的去离子水溶液为成膜液,在室温下将镍材料置于成膜液中均相成膜0.5~10min后取出,用去离子水和乙醇依次冲洗多次,室温下干燥,得到表面形貌为无定型纳米片的表面改性的镍电极。其中,三价铁化合物为六水合三氯化铁或硫酸铁,镍材料为镍网、镍片或泡沫镍。本发明不受制备容器的限制,无需外界能量输入,在室温下即可反应,制备工艺简单,制备周期短,可重复性高,所制备的镍电极在碱性条件下(6M KOH)具有较高的电催化析氧活性和稳定性。

著录项

  • 公开/公告号CN112962107A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-06-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 吉林大学;

    申请/专利号CN202110134785.1

  • 发明设计人 邹晓新;李纪红;陈辉;

    申请日2021-01-29

  • 分类号C25B1/04(20210101);C25B11/052(20210101);C25B11/061(20210101);C25B11/075(20210101);

  • 代理机构22201 长春吉大专利代理有限责任公司;

  • 代理人刘世纯;王恩远

  • 地址 130012 吉林省长春市长春高新技术产业开发区前进大街2699号

  • 入库时间 2023-06-19 11:26:00

说明书

技术领域

本发明属于无机功能材料技术领域,具体涉及一种平方米级、高活性、高稳定性镍电极、制备方法及其在碱性水裂解析氧方面的应用。

背景技术

将主要能源结构从化石燃料转变为可再生能源(太阳能、风能等)是实现能源可持续使用而又不损害我们生态系统的关键一步。电化学水分解被认为是可持续的、清洁的能源解决方案。电解水由两个半反应组成:阴极端的析氢反应(HER)和阳极端析氧反应(OER)。其中析氧反应是电催化分解水的瓶颈反应。为了加速这个过程,需要高活性的催化剂。目前常用的析氧催化剂是铱基和钌基催化剂,但是它们丰度低且价格昂贵,不利于大规模应用。因此,需要开发廉价,高效,稳定的催化剂。

目前,电催化水氧化材料大量涌现,如过渡金属(羟基)氧化物、硫化物等,其中NiFe基(羟基)氢氧化物被认为是最有效的OER催化剂,其中许多非贵金属催化剂在10mAcm

发明内容

本发明以提高能源转化效率为目的,提供了一种平方米级、高活性、高稳定性镍电极、制备方法及其在碱性水裂解析氧方面的应用。

本发明提供了一种室温快速表面成膜制备平方米级、高活性、高稳定性镍电极的方法,其特征在于:以镍材料为基底,以含三价铁化合物和硫代硫酸盐的去离子水溶液为成膜液,铁源和硫代硫酸盐的质量比为10~1000:1,在室温下将镍材料置于成膜液中均相成膜0.5~10min后取出,用去离子水和乙醇依次冲洗多次,室温下干燥,得到表面形貌为无定型纳米片的表面改性的镍电极。

上述方法中,三价铁化合物为六水合三氯化铁或硫酸铁。

上述方法中,硫代硫酸盐为硫代硫酸钠、硫代乙酰胺、硫代硫酸铵、硫代硫酸钾、硫代硫酸锂中的一种。

上述方法中,镍材料为镍网、镍片或泡沫镍。

上述方法中,成膜液中三价铁化合物和硫代硫酸盐的质量比为10~80:1。

上述方法中,成膜液中三价铁化合物浓度为0.5~1.0g:10mL;

上述方法中,无需额外能量输入,成膜反应在室温下进行。

本发明具有以下有益效果:

1.本发明在室温下快速合成一系列表面形貌为无定型纳米片的表面改性的平方米级)镍电极,不受制备容器的限制,是一种成功的普适制备方法。

2.与常规的制备镍铁的方法(水热法、电沉积、电镀等方法)相比,该方法无需外界能量输入,在室温下即可反应,制备工艺简单,制备周期短,可重复性高,大大地降低了制备成本。

3.与粉末状催化剂相比,本发明的镍电极,集集流体电极与催化剂为一体,在工作环境下不会出现剥皮现象。

4.本发明镍电极在碱性条件下具有较高的电催化析氧活性和稳定性:电流密度达10mA cm

附图说明

图1:实施例1制备得到的表面改性镍网电极(SM-Ni mesh)的X射线衍射(XRD)图谱。

图2:实施例1制备得到的不同尺寸的表面改性镍网电极(SM-Ni mesh)的光学照片。图(a)电极的尺寸为2*5cm

图3:实施例1制备得到的得的表面改性镍网电极(SM-Ni mesh)扫描电镜(SEM)照片。图中的比例尺为1μm。

图4:实施例1制备得到的得的表面改性镍网电极(SM-Ni mesh)透射电镜(TEM)照片。图(a)的比例尺为50nm,图(b)的比例尺为5nm。

图5:实施例1制备得到的得的表面改性镍网电极(SM-Ni mesh)Raman光谱。

图6:实施例1制备得到的表面改性镍网电极(SM-Ni mesh)在碱性电解质(6M KOH)中水裂解析氧的极化曲线。横坐标为电压(相对于可逆氢电极),纵坐标为电流密度,该数据是通过上海辰华CHI650e电化学工作站测极化曲线得到。

图7:实施例1中制备得到的表面改性镍网电极(SM-Ni mesh)在碱性电解质(6MKOH)中水裂解析氧的稳定性曲线。横坐标为时间,纵坐标为电压(相对于可逆氢电极),该数据是通过上海辰华CHI650e电化学工作站测计时电势分析曲线得到。

具体实施方式

结合实施例与附图对本发明作进一步说明,但是,本发明的保护范围包括但不限于下述实施例,在不偏离本发明主旨和范围情况下做出的改变与调整也将被纳入本发明保护范围之内。

实施例1

制备表面改性的镍网电极:将3.5g六水合三氯化铁和0.1g硫代硫酸钠溶于50mL去离子水中,将2*5cm

将相同浓度的刻蚀液体积扩大10倍和70倍,将38*38cm

对上述方法制备的材料进行了一些结构和性能研究。

图1为所获得SM-Ni mesh的XRD谱图,该谱图中位置归属为镍网(PDF#25-2865),表明该物质为无定型结构;

图2为所获得SM-Ni mesh的图片,该方法可以制备出平方米级镍网电极;

图3为所获得SM-Ni mesh的扫描电镜(SEM)照片,可以看出所获得的的SM-Ni mesh的表面垂直分布着纳米片。

图4为所获得SM-Ni mesh的TEM图片,从图4a可以看出所得SM-Ni mesh表面由纳米片构成,且纳米片的厚度为5~10nm。进一步的,图4b可以看出纳米片没有明显的晶格条纹,为无定型结构。

图5为所获得SM-Ni mesh的Raman光谱,图中199.7,321.9,685.8cm

将制备的SM-Ni mesh在三电极体系下,6M KOH电解液中进行电催化析氧性能的研究,其中镍网电极为阳极,工作面积为1*1cm

图6为该材料在6M KOH电解液中所得电催化析氧性质图,电流密度达10mA cm

图7为该材料在6M KOH电解液中的电流密度为10mA cm

实施例2

与实施例1相同,将浸泡时间改为1min、5min、10min即可制备表面改性镍网电极。在6M KOH电解液中,电流密度达10mA cm

实施例3

与实施例1相同,将硫代硫酸钠的质量改为0.05g和0.15g,浸泡3min,即可制备表面改性镍网电极。在6M KOH电解液中,电流密度达10mA cm

实施例4

与实施例1相同,将硫代硫酸钠改为硫代乙酰胺(质量用0.1g),浸泡3min,即可制备表面改性镍网电极。在6M KOH电解液中,电流密度达10mA cm

实施例5

与实施例1相同,将镍网改为镍片(厚度为0.3mm),浸泡3min,即可制备表面改性镍片电极。在6M KOH电解液中,电流密度达10mA cm

实施例6

与实施例1相同,将镍网改为泡沫镍(厚度为0.3mm),浸泡3min,即可制备表面改性镍片电极。在6M KOH电解液中,电流密度达10mA cm

实施例7

与实施例1相同,将六水合三氯化铁改为硫酸铁(质量用3.5g),浸泡3min,即可制备表面改性镍网电极,性能与实施例1相类似。

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