查看更多>>摘要:人类生产力的持续发展致使 CO2 排放日益增长,对环境安全造成巨大的威胁.高温熔盐电解法捕获空气中 CO2 并转化为高附加值碳材料是一种有效减少 CO2 的方法.以碳酸锂-碳酸钙二元碳酸盐(Li-Ca)为熔盐主体系,通过梯度电流电解还原得到碳产物,并对生碳机理进行阐述.考察KOH添加剂对阴极碳产物进行形貌控制.SEM表明KOH添加剂促进球体向多孔碳材料的形成.通过调控温度、添加剂(KOH)的含量对阴极碳产物进行材料结构优化.通XRD、Raman表征可知,1 000 K、KOH添加量5%为最佳实验条件.
查看更多>>摘要:为了实现"碳中和",氢能作为化石燃料的可行替代品引起了人们的广泛关注,但当前氢电催化主要依赖于稀少且昂贵的贵金属基催化剂.因此开发高性能且具有成本效益的低含量或无贵金属电催化剂具有重要意义.采用水热法和高温热解法制备薄层剥离黑磷(EBP)纳米片为载体的钌基纳米催化剂材料(Ru@EBP).采用SEM、TEM、AFM和XRD测试手段对材料的形貌及结构进行表征.通过电化学测量其氢氧化(HOR)及析氢反应(HER)性能.结果表明:Ru@EBP 电催化剂具有优异的HOR/HER性能.当电压达到0.1 V vs.RHE时,商业化Pt/C电流密度为 2.5 mA·cm-2,而Ru@EBP可达到3.2 mA·cm-2.同时,在0.05 V vs.RHE恒电位下,计时电流测试12 h后,电流值几乎保持不变,表明Ru@EBP具有优异的稳定性.