【技术实现步骤摘要】
一种自支撑多孔片状磷硒化镍电极的制备方法及应用
[0001]本专利技术属于新型能源转化材料
,更加具体地说,是一种将泡沫镍同时磷硒化而衍生的具有多孔片状结构的自支撑磷硒化镍电极的制备方法和在电催化水分解中的应用。
技术介绍
[0002]相对于风能、太阳能、潮汐能等间歇能源,氢能作为最清洁的二次能源,能量密度高,清洁无污染,可作为未来最主要的能源之一。在众多制氢工艺中,电催化水裂解制氢气为生产可再生氢能提供了一种便捷、高效的新途径。电催化水解制氢,涉及阴极析氢反应(HER)和阳极析氧反应(OER)。然而HER和OER在动力学上都是缓慢的,需要高效的电催化剂来降低多步质子耦合电子过程的巨大能量障碍。目前商业应用的催化剂为贵金属Pt/C(HER)和RuO2(OER)。然而,由于贵金属成本较高,限制其广泛应用。因此需要开发一种高效、稳定的非贵金属双功能电催化剂。
[0003]过渡金属磷化物由于具有高导电性、较高的本征活性等优点,一直受到人们关注。但其活性和稳定性仍不满足电解水的实际应用,因此许多研究者对过渡金属磷化物进 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.自支撑多孔片状磷硒化镍电极的制备,包括如下步骤:(1)先将剪裁好的泡沫镍(1*2
㎠
)在盐酸、乙醇、水中分别超声若干时间,随后将处理好的泡沫镍真空干燥。2.(2)称取若干摩尔数的红磷、硒粉,将硒粉、红磷和处理好的泡沫镍放在氮气气氛下的管式炉中进行煅烧,得到自支撑磷硒化镍电极。3.所述反应温度为400~600℃;磷和硒的摩尔比为0:7,5:2,1:1,2:5,7:0。4.根据权利要求1所述的自支撑多孔片状磷硒化镍电极的制备方法,其特征在于,步骤一中的超声处理条件为:每次各超声15min。5.根据权利要求1所述的自支撑多孔片状磷硒化镍电极的制备方法,其特征在于,第二步中所述磷和硒的总摩尔数为7mmol,摩尔比为0:7...
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