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一种电解水制氢用片状催化剂CoCuPS及其制备方法技术

技术编号:24832130 阅读:29 留言:0更新日期:2020-07-10 18:49
本发明专利技术属于电解水制氢技术领域,公开一种电解水制氢用片状催化剂CoCuPS及其制备方法。所述片状催化剂CoCuPS为CuPS

【技术实现步骤摘要】
一种电解水制氢用片状催化剂CoCuPS及其制备方法
本专利技术属于电解水制氢
,具体涉及一种电解水制氢用片状催化剂CoCuPS及其制备方法。
技术介绍
经济的快速发展也致使全球能源、环境出现了危机,开发新的能源迫在眉睫。相对于传统的燃料能源,风能、太阳能等新能源最近几年大量的开发。由于其能源的不连续性和远距离传输的高损耗限制了它们的应用,目前主要转化为电能等便于利用的能源。HER可将小的电能转换为便于利用和储存的氢能。氢能源清洁无污染并可持续是有望在未来替代化石能源的新能源。贵金属Pt是最好的HER催化剂,由于储量稀少和价格高昂致其不能广泛应用,需要开发出价格低廉和储量丰富的非贵金属催化剂。其中金属硫磷化物达到了接近贵金属的活性,是一个有前途的催化剂。金属钴基硫磷化物的HER催化性能优异,但是催化稳定性不足,因此要获得稳定高效催化剂需要调控其前体结构获得稳定的结构。目前研究表明双金属催化剂可以获取多种结构且性能优异催化材料。这是由于两金属间的相互作用可以调控催化剂结构获得好的催化性能和稳定性。因此,进一步改善催化剂可通过引入第二种金属的元素,调控不同的比例获取理想的催化材料。过渡金属Cu元素化学性质稳定,易于和其他过渡金属结合形成稳定的结构,广泛应用于能量储存。同时最近关于金属对自由氢吸附能量金字塔的研究表明,催化剂有适中的吸附能是必备的特性。通过在Co基催化剂中引入Cu元素构建非贵金属CoCu硫磷化物催化,利用CoCu金属间的相互作用有望提高催化剂的稳定性,获取高效稳定的HER催化剂。
技术实现思路
针对上述现有技术的缺陷与不足,本专利技术的目的在于提供一种电解水制氢用片状催化剂CoCuPS及其制备方法。为实现上述目的,本专利技术采取的技术方案如下:一种电解水制氢用片状催化剂CoCuPS,所述片状催化剂CoCuPS为CuPS3和CoPS两相混合异构结构。制备方法,步骤如下:(1)、将Co(NO3)2·6H2O、Cu(NO3)2·3H2O和CO(NH2)2溶于水中,搅拌溶解至澄清,移入反应釜中,120-150℃水热反应3-9h,冷却后离心、洗涤、干燥,制得钴铜双氢氧化物CoCu-LDH;(2)、将CoCu-LDH置于管式炉下游、P2S5置于管式炉上游,在惰性气氛下,升温至450-550℃保持1-2h,冷却后获得片状催化剂CoCuPS。较好地,步骤(1)中,Co(NO3)2·6H2O和Cu(NO3)2·3H2O等摩尔比添加,并且每2mmolCo(NO3)2·6H2O,CO(NH2)2的用量为1-10mol,水的用量为60-80mL。较好地,步骤(1)中,洗涤时分别用水和乙醇洗涤数次,干燥时的温度为70-90℃。较好地,步骤(2)中,以质量比计,CoCu-LDH∶P2S5=1∶(5–10)。较好地,步骤(2)中,以5-10℃/min的速率升温。与现有技术相比,本专利技术采用P2S5分子高温硫磷化CoCu-LDH获得CoCu双金属硫磷化物片状CoCuPS催化剂,所制备的片状CoCuPS催化剂用于电解水制氢具有超高的活性和催化稳定性。附图说明图1:实施例1制备的CoCu-LDH的场发射扫描电子显微镜图(a),催化剂CoCuPS的场发射扫描电子显微镜图(b)和透射电子显微镜图(c)。图2:实施例1以及对照例1-3制备的催化剂CoCuPS、CoPS、Co2CuPS、CoCu2PS的X射线粉末衍射图的X射线粉末衍射图。图3:实施例1以及对照例1-3制备的催化剂CoCuPS、CoPS、Co2CuPS、CoCu2PS的X射线粉末衍射图的极化曲线(LSV)图(a)、塔菲尔斜率图(b)及电化学阻抗(EIS)图(c)。图4:实施例1制备的催化剂CoCuPS的5000次CV循环前后极化曲线(LSV)图(a)和i-t稳定曲线图(b)。具体实施方式为使本专利技术更加清楚、明确,以下对本专利技术进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。实施例1催化剂CoCuPS的制备方法,步骤如下:(1)、将Co(NO3)2·6H2O(2mmol)、Cu(NO3)2·3H2O(2mmol)和CO(NH2)2(10mol)溶于70mL重蒸水中,搅拌溶解至澄清,移入100mL反应釜中,150℃水热6h,冷却后离心,分别用水和无水乙醇洗涤三次后70℃干燥,制得纳米片构成的花状钴铜双氢氧化物CoCu-LDH;(2)、取50mgCoCu-LDH倒入磁舟中置于管式炉下游,取0.5gP2S5倒入磁舟中置于管式炉上游,两个磁舟的中心相距大约5cm,在Ar气气氛下,以5℃/min升温至500℃,在500℃保持1h,冷却后获得催化剂CoCuPS。对照例1催化剂CoPS的制备方法,其与实施例1的区别在于:Co(NO3)2·6H2O的用量为4mmol,Cu(NO3)2·3H2O的用量为0mmol即不添加,对应地,步骤(1)所得产物是氢氧化钴,将其代替步骤(2)中的“CoCu-LDH”;其它步骤同实施例1。该对照例所得最终产物是催化剂CoPS。对照例2催化剂Co2CuPS的制备方法,其与实施例1的区别在于:Co(NO3)2·6H2O的用量为2.67mmol,Cu(NO3)2·3H2O的用量为1.33mmol,对应地,步骤(1)所得产物是Co2Cu-LDH,将其代替步骤(2)中的“CoCu-LDH”;其它步骤同实施例1。该对照例所得最终产物是催化剂Co2CuPS。对照例3催化剂CoCu2PS的制备方法,其与实施例1的区别在于:Co(NO3)2·6H2O的用量为1.33mmol,Cu(NO3)2·3H2O的用量为2.67mmol,对应地,步骤(1)所得产物是CoCu2-LDH,将其代替步骤(2)中的“CoCu-LDH”;其它步骤同实施例1。该对照例所得最终产物是催化剂CoCu2PS。催化剂结构表征图1为实施例1制备的CoCu-LDH的场发射扫描电子显微镜图(a),催化剂CoCuPS的场发射扫描电子显微镜图(b)和透射电子显微镜图(c)。从图1(a)中可以看出:CoCu-LDH由厚度均一的纳米片构成花状。从图(b)和图(c)中能清楚看到:CoCu-LDH前体纳米花的结构发生部分塌陷,但催化剂CoCuPS仍表现为较稳定的纳米片结构,片状的结构促进了传质和电荷的转移,具有高的催化表面积,催化活性也随之提高。图2为实施例1以及对照例1-3制备的催化剂CoCuPS、CoPS、Co2CuPS、CoCu2PS的X射线粉末衍射图。图2中,菱形代表CuPS3(JCPDFNo.48-1236)相的晶体衍射峰,梅花代表CoPS(JCPDFNo.27-0139)相的晶体衍射峰,说明CoPS只含有CoPS相,而CoCuPS、Co2CuPS、CoCu2PS均为CuPS3和CoPS两相混合异构结构,并且可以看出:Co本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种电解水制氢用片状催化剂CoCuPS,其特征在于:所述片状催化剂CoCuPS为CuPS

【技术特征摘要】
1.一种电解水制氢用片状催化剂CoCuPS,其特征在于:所述片状催化剂CoCuPS为CuPS3和CoPS两相混合异构结构。


2.一种如权利要求1所述的电解水制氢用片状催化剂CoCuPS的制备方法,其特征在于,步骤如下:
(1)、将Co(NO3)2·6H2O、Cu(NO3)2·3H2O和CO(NH2)2溶于水中,搅拌溶解至澄清,移入反应釜中,120-150℃水热反应3-9h,冷却后离心、洗涤、干燥,制得钴铜双氢氧化物CoCu-LDH;
(2)、将CoCu-LDH置于管式炉下游、P2S5置于管式炉上游,在惰性气氛下,升温至450-550℃保持1-2h,冷却后获得片状催化剂CoCuPS。


3.如权利要求2所述的电解水制氢用片状催化剂CoCuPS的制备方...

【专利技术属性】
技术研发人员:李保军李中爽刘艳艳
申请(专利权)人:郑州大学
类型:发明
国别省市:河南;41

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