[发明专利]Cox 有效
申请号: | 201810639164.7 | 申请日: | 2018-06-20 |
公开(公告)号: | CN108821245B | 公开(公告)日: | 2021-06-04 |
发明(设计)人: | 吴慧敏;赵文君;冯传启;王石泉 | 申请(专利权)人: | 湖北大学 |
主分类号: | C01B19/00 | 分类号: | C01B19/00;C25B1/04;C25B11/075 |
代理公司: | 北京金智普华知识产权代理有限公司 11401 | 代理人: | 杨采良 |
地址: | 430062 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | co base sub | ||
本发明涉及一种CoxNi0.85‑xSe定比化合物的制备方法及其应用,属于无机功能材料制备技术领域。本发明的化合物CoxNi0.85‑xSe中,x为0.05≤x≤0.4,制备方法如下:(1)将六水合氯化镍、六水合硝酸钴在去离子水中溶解均匀后,加入亚硒酸钠,并将乙醇胺溶剂和水合肼依次缓慢加入其中,继续搅拌形成均一混合溶液;(2)将混合溶液转移至反应釜中,密封后置于电热鼓风干燥箱中,加热至140℃,恒温反应24h,所得产物洗涤、离心后干燥,制得所述产物。本发明采用一步水热法,实现了不同钴掺杂量的CoxNi0.85‑xSe化合物的可控合成,且本发明制得的产物电化学性能优异,可用于电催化析氢催化剂。
技术领域
本发明属于无机功能材料制备技术领域,具体涉及一种电催化析氢催化剂的制备和应用,更具体地说,本发明涉及一种CoxNi0.85-xSe定比化合物的制备方法及其应用。
背景技术
电催化析氢(Electrocatalytic Hydrogen Evolution Recition,简称HER)是目前公认的极具应用前景的绿色制氢技术。这种制氢技术在催化剂的作用下,可以大幅度降低析氢过电位,具有能耗低、效率高、环境友好等优点。电催化析氢催化剂通常能使电解水的活化能大大降低,从而降低电解水的过电势。因此,电催化析氢催化剂的优劣决定了电解水所需要的总电压以及电能转换为氢能的转化效率。
现有技术中,基于贵金属(包括Pt、Pd等)的催化剂不仅具有接近零伏的低过电位和小的塔菲尔斜率,而且还具有优异的催化活性和化学稳定性,是目前析氢性能最好的催化剂,但是这些贵金属催化剂原料过于昂贵,应用成本高。因此,简单、快速、可控、低成本地制备出非贵金属析氢催化剂,对析氢催化剂的性质研究和应用开发具有重要意义。目前,关于Fe、Co、Ni的电催化析氢催化剂的制备方法报道很多,现有技术已制备出不少性能优异的催化剂,这些催化剂主要包括Fe、Co、Ni的合金、磷化物、硫化物等,但这些非贵金属催化剂的析氢催化性能普遍低于贵金属催化剂,仍然存在生产成本高、析氢活性和化学稳定性偏低的缺陷,严重降低了催化剂的电催化析氢性能。
利用水热法合成不同无机功能材料的报道很多。水热法具有成本低,条件温和、易于操作、目标产物的纯度高,分散性好,形貌尺寸可控且性能优异等优点,在相关材料的工业生产方面具有巨大的优势。基于此,做出本申请。
发明内容
本发明的目的在于针对背景技术中所指出的问题及现有技术存在的不足,提供了一种CoxNi0.85-xSe定比化合物的制备方法及其应用。
为了实现本发明的上述第一个目的,发明人通过大量的实验研究,开发出了一种CoxNi0.85-xSe定比化合物的制备方法,所述化学式CoxNi0.85-xSe中,x为0.05≤x≤0.4,所述制备方法包括如下步骤:
(1)将六水合氯化镍(NiCl2·6H2O)、六水合硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)依次加入到少量去离子水中,搅拌溶解均匀后,再加入亚硒酸钠(Na2SeO3),并将乙醇胺溶剂和水合肼(N2H4·H2O)依次缓慢加入其中,继续搅拌形成均一混合溶液;
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于湖北大学,未经湖北大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201810639164.7/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 一种Nd<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Yb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>改性的La<sub>2</sub>Zr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>-(Zr<sub>0.92</sub>Y<sub>0.08</sub>)O<sub>1.96</sub>复相热障涂层材料
- 无铅[(Na<sub>0.57</sub>K<sub>0.43</sub>)<sub>0.94</sub>Li<sub>0.06</sub>][(Nb<sub>0.94</sub>Sb<sub>0.06</sub>)<sub>0.95</sub>Ta<sub>0.05</sub>]O<sub>3</sub>纳米管及其制备方法
- 磁性材料HN(C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>·[Co<sub>4</sub>Na<sub>3</sub>(heb)<sub>6</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>6</sub>]及合成方法
- 磁性材料[Co<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(hmb)<sub>4</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub>]·(CH<sub>3</sub>CN)<sub>2</sub> 及合成方法
- 一种Bi<sub>0.90</sub>Er<sub>0.10</sub>Fe<sub>0.96</sub>Co<sub>0.02</sub>Mn<sub>0.02</sub>O<sub>3</sub>/Mn<sub>1-x</sub>Co<sub>x</sub>Fe<sub>2</sub>O<sub>4</sub> 复合膜及其制备方法
- Bi<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-SiO<sub>2</sub>-WO<sub>3</sub>系玻璃
- 荧光材料[Cu<sub>2</sub>Na<sub>2</sub>(mtyp)<sub>2</sub>(CH<sub>3</sub>COO)<sub>2</sub>(H<sub>2</sub>O)<sub>3</sub>]<sub>n</sub>及合成方法
- 一种(Y<sub>1</sub>-<sub>x</sub>Ln<sub>x</sub>)<sub>2</sub>(MoO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>薄膜的直接制备方法
- 荧光材料(CH<sub>2</sub>NH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>ZnI<sub>4</sub>
- Li<sub>1.2</sub>Ni<sub>0.13</sub>Co<sub>0.13</sub>Mn<sub>0.54</sub>O<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>复合材料的制备方法