通过一步溶剂热法,在泡沫镍衬底(NF)上成功地制备了一种多功能电极材料,即含锆掺杂的镍硫化物(命名为Zr-Ni_(0.96)S/NF).通过调节锆源加入量,以优化样品微观结构和催化活性,结果表明:在锆源加入量为1 mmol时,得到的Zr-Ni_(0.96)S/NF纳...通过一步溶剂热法,在泡沫镍衬底(NF)上成功地制备了一种多功能电极材料,即含锆掺杂的镍硫化物(命名为Zr-Ni_(0.96)S/NF).通过调节锆源加入量,以优化样品微观结构和催化活性,结果表明:在锆源加入量为1 mmol时,得到的Zr-Ni_(0.96)S/NF纳米材料展现出均匀的纳米颗粒涂层结构.在1 M KOH溶液中,该材料表现出优异的HER(hydrogen evolution reaction)活性,在10 mA cm^(-2)电流密度下,其析氢过电位仅为95 mV,并且具有超过30小时的良好循环稳定性.当使用Zr-Ni_(0.96)S/NF同时作为阴极和阳极进行全解水时,它能够在1.98 V电压下产生200 mA cm^(-2)的电流密度,并具有15小时以上的循环稳定性,优于当前大多数非贵金属的电催化剂.展开更多
文摘通过一步溶剂热法,在泡沫镍衬底(NF)上成功地制备了一种多功能电极材料,即含锆掺杂的镍硫化物(命名为Zr-Ni_(0.96)S/NF).通过调节锆源加入量,以优化样品微观结构和催化活性,结果表明:在锆源加入量为1 mmol时,得到的Zr-Ni_(0.96)S/NF纳米材料展现出均匀的纳米颗粒涂层结构.在1 M KOH溶液中,该材料表现出优异的HER(hydrogen evolution reaction)活性,在10 mA cm^(-2)电流密度下,其析氢过电位仅为95 mV,并且具有超过30小时的良好循环稳定性.当使用Zr-Ni_(0.96)S/NF同时作为阴极和阳极进行全解水时,它能够在1.98 V电压下产生200 mA cm^(-2)的电流密度,并具有15小时以上的循环稳定性,优于当前大多数非贵金属的电催化剂.