【技术实现步骤摘要】
一种含镍电催化材料及其制备方法与应用
[0001]本专利技术涉及电催化材料
,具体而言,涉及一种含镍电催化材料及其制备方法与应用。
技术介绍
[0002]氢能作为一种清洁高效的可再生能源,可以通过热转换或者由电能和光能催化的水分解反应进行制备。其中,电催化分解水是一种高效、环保的制氢技术,具有广阔的应用前景,因此开发高效且廉价的电解水制氢催化剂至关重要。
[0003]目前,贵金属铂等被认为是最高效的电解水制氢催化剂,但其价格高、储量低、稳定性差的缺点限制了贵金属催化剂的大规模应用。因此,开发廉价、稳定且高效电解水制氢催化剂是氢经济发展中亟待解决的重要问题。
[0004]过渡金属价格相对低廉,因其具有良好的电催化活性受到广大研究者的关注,然而过渡金属化合物作为电催化析氢催化剂,通常需要使用粘接剂将其负载到其他导电基底上以方便应用,但这种结合方式并不牢固,阻碍电荷的传输,且限制了催化剂活性位点的充分暴露,降低催化剂活性与催化效率,造成材料和能源的浪费。
技术实现思路
[0005]有鉴于此,本 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种含镍电催化材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、将镍盐、含氮化合物溶于去离子水中,搅拌均匀得到混合液;S2、将导电基体置于所述混合液内,于反应釜内进行水热反应,得到负载氧化镍前驱体的导电基体;S3、将所述负载氧化镍前驱体的导电基体在含氮气氛中进行煅烧,得到含镍电催化材料。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于,步骤S1中,所述镍盐包括氯化镍、硫酸镍和硝酸镍中的一种,所述含氮化合物包括尿素、硫脲和氟化铵中的一种。3.根据权利要求2所述的制备方法,其特征在于,所述镍盐的摩尔浓度在1mmol/L至15mmol/L范围内,所述含氮化合物的摩尔浓度在0.5mmol/L至5mmol/L范围内。4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,步骤S2中,所述水热反应的反应...
【专利技术属性】
技术研发人员:熊礼威,邱云帆,彭祥,熊时健,赵贵明,
申请(专利权)人:武汉工程大学,
类型:发明
国别省市:
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