《表1 η-Mo C@BN-CS与文献报告的催化剂在碱性条件下的电化学析氢反应催化性能对比Tabel 1 The comparison of catalytic performance for hyd

《表1 η-Mo C@BN-CS与文献报告的催化剂在碱性条件下的电化学析氢反应催化性能对比Tabel 1 The comparison of catalytic performance for hyd   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于纳米碳化钼/硼氮共掺杂二维碳复合结构催化剂制备及电化学析氢反应性能研究》


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电化学析氢催化性能测试采用三电极电化学测试体系,以滴加有催化剂的玻碳旋转圆盘电极为工作电极,铂金属为对电极,KCl饱和的Ag/Ag Cl电极为参考电极,在1 mol·L-1KOH电解液(p H=14.00)中进行线性扫描伏安分析。测试时有效工作电极-电解液接触面积为0.196 cm2,扫描速率为10 m V·s-1,催化剂负载量为0.4 mg·cm-2。为方便与其他研究成果比较,将相对于Ag/Ag Cl参比电极的电势(EAg/Ag Cl)通过以下公式转换为相对于可逆氢电极(RHE)的电势:ERHE=EAg/Ag Cl+0.059 p H+0.197。对测试获得的塔菲尔曲线采用塔菲尔公式进行线性拟合:|η|=a+blog(|j|),其中η为过电势,b为塔菲尔斜率,j为电流。相同电流下,过电势越小,塔菲尔斜率越小,说明催化剂在析氢反应中催化活性越好。以阴极电流密度为10 m A·cm-2基准,对应的过电势值及塔菲尔斜率列于表1,和已报道文献值比较,一并列入表1。基于碳化钼/硼氮共掺杂二维纳米碳复合结构催化剂的析氢反应的过电势为159 m V,略高于商业化Pt/C催化剂的67 m V(图4a,4b),但低于列表中已报道文献值。其塔菲尔斜率为68 m V·dec-1,略高于商业化Pt/C催化剂(40m V·dec-1)及参考文献[14]值(58 m V·dec-1),但低于列表中其他已报道文献值。这说明碳化钼/硼氮共掺杂二维纳米碳复合结构材料在碱性条件下的催化性能较为优异。