[发明专利]一种Ag2 有效
申请号: | 202210400653.3 | 申请日: | 2022-04-17 |
公开(公告)号: | CN115011994B | 公开(公告)日: | 2023-05-23 |
发明(设计)人: | 张美琳;杨绍华;刘伟东;温婷婷;弓亚琼 | 申请(专利权)人: | 中北大学 |
主分类号: | C25B11/091 | 分类号: | C25B11/091;C25B11/065;C25B1/04 |
代理公司: | 太原科卫专利事务所(普通合伙) 14100 | 代理人: | 杨文艳 |
地址: | 030051 山*** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 ag base sub | ||
本发明涉及电解水催化材料技术领域,具体涉及一种Agsubgt;2/subgt;MoOsubgt;4/subgt;/CoMo‑LDH电解水析氧催化剂的制备方法及应用;包括以下步骤:(1)将2‑甲基咪唑和六水合硝酸钴分别溶于甲醇溶液中,两者混合后搅拌,经离心洗涤得到ZIF‑67;(2)将ZIF‑67和二水合钼酸钠分别分散于水溶液中,两者混合后置于反应釜中进行水热反应,得CoMo‑LDH;(3)CoMo‑LDH分散于水溶液中,加入硝酸银水溶液,两者混合后搅拌,经离心洗涤得到Agsubgt;2/subgt;MoOsubgt;4/subgt;/CoMo‑LDH催化剂;本发明这种新型的合成策略导致了CoMo‑LDH和Agsubgt;2/subgt;MoOsubgt;4/subgt;之间具有独特的结构和丰富的异质界面,可以有效地促进界面间电子的转移,从而提高催化材料的电流密度;制备所得的Agsubgt;2/subgt;MoOsubgt;4/subgt;/CoMo‑LDH能够在碱性条件下长时间保持自身的微观结构和良好的催化活性。
技术领域
本发明涉及电解水催化材料技术领域,具体涉及一种Ag2MoO4/CoMo-LDH电解水析氧催化剂的制备方法及应用。
背景技术
随着新型能源转化技术发展逐渐成熟,氢能技术作为促进经济社会实现低碳环保发展的重要创新技术正成为全球能源技术革命的重要方向和各国未来能源战略的重要组成部分,不仅实现了“无污染、零排放”的环保标准,也体现了“科技与创新的高度统一”。 氢能具有能量转换效率高、能量密度高、二氧化碳零排放、环境相容性好等优点,被认为是替代传统化石燃料的理想能源。电催化水裂解制氢采用了可再生资源,符合现代社会和经济的可持续发展。在过去的几十年中,研究人员对电催化OER进行了广泛的探索,设计了各种各样的催化剂以求在不同的电解液环境下改善电极动力学和化学稳定性。迄今为止,二氧化铱(IrO2)和二氧化钌(RuO2)是综合性能最好且应用最为广泛的OER点催化剂,但是二者都是以贵金属为原料合成的,成本太高,难以实现大规模工业化生产,因此迫切需要寻找低成本替代材料。据报道,过渡金属Fe、Co、Ni等及其化合物被应用于电催化OER并显示出较好的催化性能和化学稳定性,但由于其催化析氧反应中的耐久性比较差,因此,开发高效的碱性析氧电催化剂成为现在研究的重中之重。
发明内容
本发明克服现有技术的不足,提供一种Ag2MoO4/CoMo-LDH电解水析氧催化剂的制备方法。
为解决上述技术问题,本发明所采用的技术方案为:
一种Ag2MoO4/CoMo-LDH电解水析氧催化剂的制备方法,包括以下步骤:
(1)将2-甲基咪唑和六水合硝酸钴分别溶于甲醇溶液中,两者混合后置于圆底烧瓶中常温搅拌,经离心洗涤得到ZIF-67;
(2)将步骤(1)得到的ZIF-67和二水合钼酸钠分别分散于水溶液中,两者混合后置于反应釜中进行水热反应,待自然冷却至室温后,离心收集,乙醇洗涤数次,得到CoMo-LDH;
(3)将步骤(2)得到的CoMo-LDH分散于水溶液中,加入硝酸银水溶液,两者混合后置于圆底烧瓶中常温搅拌,经离心洗涤得到Ag2MoO4/CoMo-LDH催化剂。
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