为提高锂离子电池负极材料的电催化析氢性能,以石墨烯为载体,采用水热法制备了还原氧化石墨烯(RGO)纳米片负载WS2、Sn S2复合纳米材料。电化学性能测试结果表明,当Sn S2与WS2的物质的量的比为1∶2、电流密度为10 m A/cm2时,其在0.5 mol/...为提高锂离子电池负极材料的电催化析氢性能,以石墨烯为载体,采用水热法制备了还原氧化石墨烯(RGO)纳米片负载WS2、Sn S2复合纳米材料。电化学性能测试结果表明,当Sn S2与WS2的物质的量的比为1∶2、电流密度为10 m A/cm2时,其在0.5 mol/L的H2SO4电解质溶液中的过电位为180 m V,Tafel斜率为129 m V/dec。SnS2/RGO/WS2复合纳米材料作为无贵金属的电催化剂具有巨大的潜力。展开更多
文摘为提高锂离子电池负极材料的电催化析氢性能,以石墨烯为载体,采用水热法制备了还原氧化石墨烯(RGO)纳米片负载WS2、Sn S2复合纳米材料。电化学性能测试结果表明,当Sn S2与WS2的物质的量的比为1∶2、电流密度为10 m A/cm2时,其在0.5 mol/L的H2SO4电解质溶液中的过电位为180 m V,Tafel斜率为129 m V/dec。SnS2/RGO/WS2复合纳米材料作为无贵金属的电催化剂具有巨大的潜力。