《表1 电化学阻抗拟合所得动力学参数》

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《Ni掺杂MoS_2/石墨烯催化剂的制备及其电催化析氢活性》


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如图8所示为不同催化电极的电化学阻抗(electrochemical impedance spectroscopy,EIS)的Nyquist图及相应的等效电路.图中,Zr、Zi分别为阻抗实部和虚部,Rs为溶液电阻,Rct为电荷转移电阻,恒相位元(constant phase element,CPE)与催化剂/电解液的界面相关[24].如表1所示为EIS等效电路的电化学动力学参数拟合结果.可以看出,由于MoS2的低导电性能,MoS2电极显示了较高的电荷转移电阻(Rct=1 359Ω),MoS2/G电极显示了较低的电荷转移电阻(Rct=630Ω),这是由于石墨烯的引入提高了复合催化剂的电导率,有利于析氢反应过程中的电荷快速转移.另外,Ni掺杂的MoS2/G复合催化剂显示了显著降低的电荷转移电阻,其中,Ni0.05-MoS2/G显示了最小的Rct(185Ω),分别为MoS2和MoS2/G的13.6%、29.4%.说明镍掺杂提高了催化剂在析氢反应过程中的电子传输能力,使Mo S2在石墨烯表面分散更加均匀,减少了催化剂与电极表面的电荷转移电阻.