《表4 Ni9Fe1S/Ti电极析氢性能Fig.4 Hydrogen evolution performance of Ni9Fe1S/Ti electrodes》

《表4 Ni9Fe1S/Ti电极析氢性能Fig.4 Hydrogen evolution performance of Ni9Fe1S/Ti electrodes》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《Ni-Fe/Ti和Ni-Fe-S/Ti的制备及其电催化水分解性能》


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图4(A)为加入不同硫脲量硫化Ni9Fe1/Ti所得Ni9Fe1S/Ti电极的析氢极化曲线,各电极在50mA·cm-2下的析氢过电位如表4所示.由图可知,未经硫化的Ni9Fe1/Ti电极析氢性能较差,加入0.1 g硫脲硫化后的Ni9Fe1S0.1/Ti在50 mA·cm-2下的析氢过电势为379 mV,较Ni9Fe1/Ti显著减小.随着硫脲量的增加,析氢过电势先减小而后增大.当硫脲加入量为0.25 g时,电极的析氢过电势最小,在50 mA·cm-2下Ni9Fe1S0.25/Ti的析氢过电势仅269 mV.图4(B)为样品对应Tafel曲线.经硫脲硫化后,电极的Tafel斜率都较Ni9Fe1/T减小,Tafel斜率同样呈现随着硫脲量的增大先减小后增大的趋势.Ni9Fe1S0.25/Ti电极的Tafel斜率最小,为126 mV·dec-1,具有最好的析氢催化动力学性能.