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1.
非晶态Ni-Mo-Co合金电极的制备和析氢性能   总被引:14,自引:0,他引:14       下载免费PDF全文
非晶态Ni-Mo-Co合金电极的制备和析氢性能  相似文献
2.
球磨形成的Ni-Mo纳米晶复合镀层上的析氢反应   总被引:13,自引:0,他引:13       下载免费PDF全文
采用复合电镀的方法将不同球磨时间制备的高催化活性的纳米晶,Ni-Mo合金粉直接镀于电极表面,并用稳态极化曲线及交流阻抗技术测试了这些电极析氢的电化学活性,同时用X射线衍射,透射电镜及扫描电镜监测了Ni-Mo合金粉的物相结构,晶粒尺寸及复合电极表面的形貌,并初步探讨了这些复合电极的析氢机理,实验结果表明,球磨不仅可使镍钼粉合金化成为纳米晶,同时随着球磨时间的增加,纳米晶晶粒继续细化,电极的析氢催化活  相似文献
3.
电沉积Ni-La合金上的阴极析氢行为   总被引:12,自引:0,他引:12  
电沉积Ni-La合金上的阴极析氢行为刘淑兰,覃奇贤,成旦红,郭鹤桐(天津大学应用化学系天津300072)关键词Ni-La合金,电沉积,析氢反应在电解水制氢工业中,为降低能耗人们在研制电催化活性高的祈氢电极材料方面做了大量工作,主要有纯金属电极、合金电...  相似文献
4.
(Ni—Co)—WC复合电极的析氢催化性能   总被引:12,自引:0,他引:12  
采用 复合电沉 积方法获 得了( Ni Co) W C 复合电极 ,考 察了 复合 电极 在弱 酸性、碱性 和中性介质 中的析 氢电催化 性能,并 在弱酸性 介质中 进行了电 化学稳定 性实验 . 结果 表明,复 合电极具有优越 的析氢 电催化性 能和良好 的电化 学稳定性 .  相似文献
5.
含稀土的镍基合金的析氢电催化行为   总被引:12,自引:1,他引:11  
用电沉积方法制备的Ni-Ce-P和Ni-La-P合金作阴极测得析氢阴极极化曲线,结果表明,合金电极上析氢速率比Ni电极上约大10倍,析氢电热政移>200mV,显示出含稀土的镍基合金具有较高的析氢催化活性,根据XPS谱图讨论了析氢的电催化机制。  相似文献
6.
纳米晶镍—钼合金电沉积层的结构与性能   总被引:12,自引:0,他引:12  
黄令  许书楷 《应用化学》1999,16(2):38-41
通过控电流沉积制备出纳米晶镍钼合金沉积层,沉积层的XRD、XPS结果表明,纳米晶镍钼合金沉积层存在较大的晶格畸变,其微晶尺寸为17nm,纳米合金各元素的结合能发生了不同程度的位移.在30%的KOH溶液中纳米晶镍钼合金电极对析氢反应表现出较高的电催化活性.电化学交流阻抗谱表明,析氢过程按VolmerHeyrovsky机理进行.  相似文献
7.
Ni-W-WC复合电极在碱性介质中的电催化析氢   总被引:11,自引:0,他引:11       下载免费PDF全文
氢能源作为高效、洁净和理想的二次能源,已受到世界各国广泛的重视[1].电解水制氢是实现大规模生产氢的重要手段,为降低电解能耗,最行之有效的办法是降低氢的阴极析出电位,因此开发新型廉价高催化性能的析氢材料具有十分重要的意义.具有高催化析氢活性的单一金属和合金材料已广为报导[2-8].近二十年来,通过复合电沉积技术将一种或数种不溶性固体微粒渗杂到金属材料中所形成的复合镀层,如Ni-WC[9]、Ni-PTTE[10]、Ni-RuO_2[11]、Ni-LaNiO3[12]等,这些复合镀层因其高比表面而表…  相似文献
8.
电沉积Ni—La合金上的阴极析氢行为   总被引:10,自引:1,他引:9  
刘淑兰  覃奇贤 《应用化学》1995,12(5):115-116
9.
Ni—Mo合金复合镀层上的析氢反应   总被引:7,自引:1,他引:6  
马洁  初一鸣 《应用化学》1997,14(1):16-20
用稳态极化曲线及交流阻抗等电化学技术研究了不同沉积条件(沉积温度、沉积时间、沉积电流、镀液组成)所得纳米晶Ni-Mo合金复合镀层上的析氢反应,并用扫描电镜及X光能谱监测了电极表面的形貌及镀层组成,实验结果表明:沉积温度30℃、沉积7200s,较大的沉积电流及含钼镀液对析氢更为有利  相似文献
10.
纳米晶Ni—Mo—Co合金镀层的结构与析氢行为   总被引:7,自引:0,他引:7  
黄令  杨防阻  许书楷  周绍民 《应用化学》2001,18(10):767-771
用电沉积方法制备了纳米Ni-Mo-Co合金沉积层,用XRD、XPS方法对沉积层的结构进行了表征,结果表明,Ni-Mo-Co合金出现较大的晶格畸变,纳米合金各物种的结合能发生不同程度的位移。在30%的KOH溶液中的阴极极化曲线表明,Ni-Mo-Co合金电极具有良好的析氢电催化活性。电化学的交流阻抗谱表明,低过电位时该合金电极上析氢过程为Volmer-Tafel机理,即吸附态的氢经化学脱附形成氢气,速率决定步骤是Volmer反应;在较高过电位时析氢反应表现为Volmer-Heyrovsky机理,即吸附态的氢经电化学脱附形成氢气。  相似文献
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