《表5 Ni-Mo-Zn合金模拟计算后的电化学阻抗值》

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《电沉积工艺参数对镍-钼-锌三元合金电极析氢催化性能的影响》


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图10为镍钼锌三元合金和铂的LSV曲线图和塔菲尔极化曲线,测试温度为25℃,溶液为6 mol/L氢氧化钠溶液。由图10a可知,Pt电极的η10=101 mV,Ni-Mo-Zn合金电极的η10=139 mV。Pt被认为是析氢性能最为优异的电极,但成本太高,本文中所制备的镍钼锌低成本三元合金电极η10仅比Pt高38 mV,对于成为铂的替代品有一定的潜力。图10b为图10a对应的塔菲尔极化曲线,镍钼锌合金电极和铂电极的阴极塔菲尔斜率b分别为103 mV/dec和41mV/dec。由前述分析可知,电沉积法制备的三元合金为非晶态,锌元素的加入提高了合金电极的粗糙度和比表面积,三种元素的协同作用使三元合金的析氢催化性能优异。图11为Ni-Mo-Zn三元合金电化学阻抗谱,表5是按图11等效电路拟合计算后的电化学阻抗值。0、50、100 mV三个析氢过电位分别代表了在开路电位下、析氢反应刚开始和析氢反应稳定的电极状态。随着电位的升高,Rct下降,表明析氢反应易于进行,但50 mV和100 mV时Rct区别不大,说明在50 mV时合金电极进入析氢稳定状态,这与电化学阻抗谱一致。