当前位置: 首页 > 专利查询>江南大学专利>正文

一种表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料及其制备方法技术

技术编号:34929072 阅读:15 留言:0更新日期:2022-09-15 07:23
本发明专利技术公开了一种表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料及其制备方法,属于新型无机非金属材料技术领域。本发明专利技术中制备表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料的方法,包括:将铁盐和有机物溶解于水中;之后加入金属镍载体,进行水热反应;反应结束后,将得到的反应液冷却、固液分离、水洗和干燥,得到所述的表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料。本发明专利技术通过原位引入表面有机基团,占据氧原子本应占据的位置;利用表面有机基团在高电位下容易脱离的特点,实现了镍铁氧化物在电化学原位产生大量的表面氧空位。本发明专利技术采用低温水热法合成技术,能耗较低,制备所得材料具有优良的析氧催化活性,在10mA/cm2电流密度下的过电位仅为180mV左右。左右。左右。

【技术实现步骤摘要】
一种表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料及其制备方法


[0001]本专利技术涉及一种表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料及其制备方法,属于新型无机非金属材料


技术介绍

[0002]氢能产业链各环节紧密相连,发展需从多点入手。从制氢来看,看好灰氢中的工业副产制氢、蓝氢以及绿氢的发展前景。光伏制氢最具潜力,龙头企业纷纷布局。“绿氢”全称可再生能源电解水制氢。电解水制氢除了阴极的析氢反应,还包括阳极的析氧反应。析氧反应动力学缓慢,是电解水过电压的主要贡献者。因此,开发高效的析氧催化剂至关重要。镍铁氧化物是目前析氧催化活性最高的电催化剂之一,且储量丰富、价格低廉,因此,是高效析氧电催化剂的首选材料。目前,镍铁氧化物存在的主要问题有:(1)导电性不佳;(2)催化活性有待进一步提高;(3)电催化稳定性有待进一步提高。
[0003]兰州大学报道了一种超薄尖晶石NiFe2O4量子点析氧催化剂,在10mA/cm2电流密度下的过电位为262mV(ACS Catalysis 2017,7,5557

5567);中南大学报道了一种导电性良好的三维Ni
x
Fe3‑
x
O4/Ni杂化纳米片析氧催化剂,在10mA/cm2电流密度下的过电位为218mV(Green Chemistry 2020,22,1710

1719);它们的不足之处是:镍铁氧化物的表面氧空位密度很低,难以产生大量的表面不饱和金属中心,即生成大量本征活性高的表面金属中心,从而大大提高镍铁氧化物的析氧催化活性。而目前的氧空位调控技术难以实现金属氧化物表面氧空位的最大化。

技术实现思路

[0004][技术问题][0005]现有技术制备的金属氧化物表面氧空位含量低。
[0006][技术方案][0007]为了解决上述问题,本专利技术通过原位引入表面有机基团,占据氧原子本应占据的位置;利用表面有机基团在高电位下容易脱离的特点,实现了镍铁氧化物在电化学原位产生大量的表面氧空位。本专利技术采用低温水热法合成技术,能耗较低,操作简单,安全环保,制备所得材料具有优良的析氧催化活性,在10mA/cm2电流密度下的过电位仅为180mV左右。
[0008]本专利技术的第一个目的是提供一种制备表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料的方法,包括如下步骤:
[0009]将铁盐和有机物溶解于水中;之后加入金属镍载体,进行水热反应;反应结束后,将得到的反应液冷却、固液分离、水洗和干燥,得到所述的表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料。
[0010]在本专利技术的一种实施方式中,所述的铁盐包括硝酸铁、氯化铁、硫酸铁、醋酸铁中的一种或者几种。
[0011]在本专利技术的一种实施方式中,所述的有机物包括乙二胺四乙酸钠、乙二胺四乙酸、
乙二胺四亚甲基膦酸钠、乙二胺四亚甲基膦酸、己二胺四甲叉膦酸、己二胺四甲叉膦酸钠中的一种或者几种。
[0012]在本专利技术的一种实施方式中,所述的有机物和铁盐的摩尔比为1~2.5:1。
[0013]在本专利技术的一种实施方式中,所述的有机物在水中的浓度为0.04~0.12mol/L。
[0014]在本专利技术的一种实施方式中,所述的金属镍载体包括为泡沫镍、镍片或镍颗粒。
[0015]在本专利技术的一种实施方式中,所述的金属镍载体的添加量为铁盐物质的量的2倍以上。
[0016]在本专利技术的一种实施方式中,所述的水热反应是85~175℃下反应1~20h。
[0017]本专利技术的第二个目的是本专利技术所述的方法制备得到的表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料。
[0018]本专利技术的第三个目的是本专利技术所述的表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料在电解水制氢中的应用。
[0019][有益效果][0020](1)本专利技术采用一步法制备了表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料,实现了有机分子的原位引入,保证有机分子占据镍铁氧化物的所有表面。其中,有机物(多齿配体)不仅可以螯合在镍铁氧化物表面,形成大量表面不饱和金属中心,即为催化高活性中心,还可以促进析氧反应中间体质子的转移,从而进一步提高析氧反应动力学。
[0021](2)本专利技术制备的表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料的析氧催化活性极高,且制备工艺简单,不仅解决了大批量生产的问题,而且能耗低、成本低。
附图说明
[0022]图1为实施例1制得表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料的X射线衍射图。
[0023]图2为实施例1制得表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料的红外谱图。
[0024]图3为实施例1制得表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料的析氧极化曲线。
[0025]图4为实施例2制得表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料的析氧极化曲线。
[0026]图5为对比例1制得镍铁氧化物/镍复合材料的析氧极化曲线。
[0027]图6为对比例2制得尖晶石结构镍铁氧化物/镍复合材料的X射线衍射图。
[0028]图7为对比例2制得尖晶石结构镍铁氧化物/镍复合材料的析氧极化曲线。
[0029]图8为对比例5制得镍铁氧化物/镍复合材料的析氧极化曲线。
[0030]图9为对比例6制得镍铁氧化物/镍复合材料的X射线衍射图。
[0031]图10为对比例6制得镍铁氧化物/镍复合材料的析氧极化曲线。
[0032]图11为对比例7制得镍铁氧化物/镍复合材料的析氧极化曲线。
具体实施方式
[0033]以下对本专利技术的优选实施例进行说明,应当理解实施例是为了更好地解释本专利技术,不用于限制本专利技术。
[0034]测试方法:
[0035]电催化析氧极化曲线的测试方法:在三电极体系中,将负载有表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料的泡沫镍电极(1cm
×
1cm)作为工作电极,将Pt片作为对电极,将Hg/
HgO电极作为参比电极,将1.0M KOH作为电解液,采用线性扫描方法表征电极的析氧催化活性,扫描速率为5mV/s。
[0036]实施例1
[0037]一种制备表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料的方法,包括如下步骤:
[0038](1)将1.5mmol硝酸铁和2.5mmol乙二胺四乙酸二钠溶解在30mL去离子水中;
[0039](2)将步骤(1)中得到的溶液转移至50mL水热釜中;
[0040](3)向步骤(2)中的水热釜中加入0.3g泡沫镍载体,在100℃下进行水热反应10h;
[0041](4)步骤(3)中的反应液冷却后过滤分离出泡沫镍,用去离子水清洗3次,然后至于50℃烘箱中干燥12h,即得到所述的表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料。
[0042]将得到的表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料进行性能测试,测试结果如下:
[0043]图1为表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料的X射线衍射图,由图1可知,负载在泡沫镍表面的镍铁氧化物是尖晶石结构本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种制备表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料的方法,其特征在于,包括如下步骤:将铁盐和有机物溶解于水中;之后加入金属镍载体,进行水热反应;反应结束后,将得到的反应液冷却、固液分离、水洗和干燥,得到所述的表面有机改性的镍铁氧化物/镍复合材料。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述的有机物和铁盐的摩尔比为1~2.5:1。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述的有机物包括乙二胺四乙酸钠、乙二胺四乙酸、乙二胺四亚甲基膦酸钠、乙二胺四亚甲基膦酸、己二胺四甲叉膦酸、己二胺四甲叉膦酸钠中的一种或者几种。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述的铁盐包括硝酸铁、氯...

【专利技术属性】
技术研发人员:晏晓东徐汉文
申请(专利权)人:江南大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1