【技术实现步骤摘要】
超疏气锰氧化物析氧电极、其制备方法及氧气的电化学制备方法
本专利技术通常涉及无机催化材料制备
技术介绍
随着太阳能和风能等可再生能源系统的需求日益增加,为了实现大量可再生能源的能源供应,开发储能系统来克服这些问题成为必然。电化学水分解是一种环境友好的制氢过程,不会形成副产物。然而,析氧反应(OER)阻碍了水分解反应的整体效率,因为其缓慢的动力学和复杂的反应途径导致水氧化反应进行需要相对较高的能量,其中大多数金属表面被溶解或氧化。因此,开发一种廉价、稳定、高效的阳极电催化剂对于提高水电解的整体效率至关重要。电化学水氧化,也称为析氧反应,是许多清洁能源技术中的关键能量转换反应。包括水在电极表面转移四个电子以及产物氧气在电极表面的脱附。传统的贵金属钌基化合物析氧电极的成本高、稳定性差,且只有表面才能与电解液接触,电极的有效反应面积小。而且,由于电极表面的催化剂数量减少,导致电解液与催化剂的接触面积减小,从而降低了电催化活性,不能满足高效水氧化反应制取氧气的需求。电催化水分解需要高活性的催化剂,这些催化剂稳 ...
【技术保护点】
1.一种超疏气锰氧化物析氧电极,其具有网状导电载体以及沉积在所述网状导电载体上的锰氧化物纳米纤维,所述锰氧化物纳米纤维分布在所述网状导电载体的两面。/n
【技术特征摘要】
1.一种超疏气锰氧化物析氧电极,其具有网状导电载体以及沉积在所述网状导电载体上的锰氧化物纳米纤维,所述锰氧化物纳米纤维分布在所述网状导电载体的两面。
2.根据权利要求1所述的超疏气锰氧化物析氧电极,其中,所述导电载体的材质为金、银、镍、钛或者碳。
3.根据权利要求1或2所述的超疏气锰氧化物析氧电极,其中,所述网状导电载体为100~1500目,所述锰氧化物纳米纤维直径约为1~100纳米的纳米纤维。
4.权利要求1~3的任一项所述的超疏气锰氧化物析氧电极的制备方法,其包括,在作为电解液...
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