高熵合金多孔电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112609213B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202011452837.1

    申请日:2020-12-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高熵合金多孔电极及其制备方法,其中,高熵合金多孔电极的制备方法包括:步骤S10:配制含有多种金属离子和氢离子的混合溶液;步骤S30:以步骤S10中得到的所述混合溶液为电解液,以导电基体作为阴极,在负电位下进行电沉积,所述负电位低于所述氢离子的还原电位,当所述多种金属离子被还原沉积在所述导电基体上时,所述氢离子在所述导电基体的表面同步被还原形成氢气泡,以得到具有多孔结构的高熵合金电极。根据本发明的方法制备所得电极为多孔结构的高熵合金电极,方法简单高效,可用于大规模制备,且具有普适性。该电极具有较大的比表面积,在电解水制氢反应中表现出高效的电催化性能。

    一种Ni/NiO复合材料的原位制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109675568A

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201910024039.X

    申请日:2019-01-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于新材料技术领域,提供一种Ni/NiO复合材料的原位制备方法及其应用。制备方法包括如下步骤:(1)将镍源充分溶解于无机溶剂中,形成溶液A;(2)向所述溶液A中加入强还原剂,形成混合液;(3)将步骤(2)所得的混合液进行水热反应,得到固液混合物,对固液混合物进行分离、洗涤、干燥,获得前驱体I;(4)将步骤(3)中的前驱体I进行高分热分解反应,获得前驱体II;(5)将步骤(4)中的前驱体II在还原性气体气氛下进行还原反应,获得Ni/NiO复合材料。该方法金属含量易于控制,金属分散度较高且金属与载体之间存在较强的相互作用,从而增加活性位点数目以及促进反应中电子的转移,获得较高活性与稳定性的Ni/NiO复合材料。

    一种Ni/NiO复合材料的原位制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109675568B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910024039.X

    申请日:2019-01-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于新材料技术领域,提供一种Ni/NiO复合材料的原位制备方法及其应用。制备方法包括如下步骤:(1)将镍源充分溶解于无机溶剂中,形成溶液A;(2)向所述溶液A中加入强还原剂,形成混合液;(3)将步骤(2)所得的混合液进行水热反应,得到固液混合物,对固液混合物进行分离、洗涤、干燥,获得前驱体I;(4)将步骤(3)中的前驱体I进行高分热分解反应,获得前驱体II;(5)将步骤(4)中的前驱体II在还原性气体气氛下进行还原反应,获得Ni/NiO复合材料。该方法金属含量易于控制,金属分散度较高且金属与载体之间存在较强的相互作用,从而增加活性位点数目以及促进反应中电子的转移,获得较高活性与稳定性的Ni/NiO复合材料。

    高熵合金多孔电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN112609213A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011452837.1

    申请日:2020-12-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高熵合金多孔电极及其制备方法,其中,高熵合金多孔电极的制备方法包括:步骤S10:配制含有多种金属离子和氢离子的混合溶液;步骤S30:以步骤S10中得到的所述混合溶液为电解液,以导电基体作为阴极,在负电位下进行电沉积,所述负电位低于所述氢离子的还原电位,当所述多种金属离子被还原沉积在所述导电基体上时,所述氢离子在所述导电基体的表面同步被还原形成氢气泡,以得到具有多孔结构的高熵合金电极。根据本发明的方法制备所得电极为多孔结构的高熵合金电极,方法简单高效,可用于大规模制备,且具有普适性。该电极具有较大的比表面积,在电解水制氢反应中表现出高效的电催化性能。

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