CN107213908A - 一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料、制备方法及其应用 - Google Patents

一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料、制备方法及其应用 Download PDF

Info

Publication number
CN107213908A
CN107213908A CN201710535497.0A CN201710535497A CN107213908A CN 107213908 A CN107213908 A CN 107213908A CN 201710535497 A CN201710535497 A CN 201710535497A CN 107213908 A CN107213908 A CN 107213908A
Authority
CN
China
Prior art keywords
nickel foam
nano
trisulfides
cobalts
hollow pipe
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710535497.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107213908B (zh
Inventor
王伟智
汪欣欣
徐雅飞
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Anhui Normal University
Original Assignee
Anhui Normal University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Anhui Normal University filed Critical Anhui Normal University
Priority to CN201710535497.0A priority Critical patent/CN107213908B/zh
Publication of CN107213908A publication Critical patent/CN107213908A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107213908B publication Critical patent/CN107213908B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J27/00Catalysts comprising the elements or compounds of halogens, sulfur, selenium, tellurium, phosphorus or nitrogen; Catalysts comprising carbon compounds
    • B01J27/02Sulfur, selenium or tellurium; Compounds thereof
    • B01J27/04Sulfides
    • B01J27/043Sulfides with iron group metals or platinum group metals
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • B01J35/30Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their physical properties
    • B01J35/33Electric or magnetic properties
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J35/00Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties
    • B01J35/60Catalysts, in general, characterised by their form or physical properties characterised by their surface properties or porosity
    • B01J35/61Surface area
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B1/00Electrolytic production of inorganic compounds or non-metals
    • C25B1/01Products
    • C25B1/02Hydrogen or oxygen
    • C25B1/04Hydrogen or oxygen by electrolysis of water
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25BELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES FOR THE PRODUCTION OF COMPOUNDS OR NON-METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25B11/00Electrodes; Manufacture thereof not otherwise provided for
    • C25B11/04Electrodes; Manufacture thereof not otherwise provided for characterised by the material
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/36Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Catalysts (AREA)

Abstract

本发明提供了一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料、制备方法及其应用,与现有技术相比,本发明通过水热法制备三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料,合成工艺成熟稳定,操作简单,受环境影响小,易于控制,且产率高。所合成的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料为一维空心管状比表面积大,而且Co4S3纳米管是直接生长在导电性良好的泡沫镍基底上,因此产品具有良好的析氢反应电催化活性。相比其他负载贵金属元素的电催化剂,本发明将过渡金属与泡沫镍有效结合作为析氢反应电催化剂,原材料来源丰富,价格便宜,大大降低了析氢反应电催化剂的成本。

Description

一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料、制备方法 及其应用
技术领域
本发明属于材料制备领域,具体涉及一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料、制备方法及其应用,作为电分解水析氢反应催化剂。
背景技术
全球对能源危机关注的日益增加,以及环境污染问题引发了关于开发可再生的、无碳能源的迫切需求。氢气,由于其具有清洁、高效和可再生的特点,被认为是一种极具潜力的替代化石燃料的清洁能源。
利用电分解水制氢,可在阴极得到纯净的氢气,制备条件相对温和,地球上丰富的水资源,在一定程度上降低了成本。因此,电分解水制备氢气将成为未来制氢工业的核心技术,具有很高的社会效益和经济效益。电分解水过程在阴极发生析氢反应(HER)实际所需电位要大于理论析氢反应电位,即存在过电位。反应的过电位越高,电能损耗越大。
因此,电分解水制氢的实际应用需要高效的电催化剂以降低析氢反应(HER)的过电位,同时获得高的电流密度。对于HER过程,Pt族贵金属具有最佳的电催化析氢活性,但Pt族贵金属在地壳中储量有限,价格比较昂贵,不利于大规模生产作为HER催化剂。因此,寻找高效、储量丰富的元素替代Pt族贵金属来制备高活性、低成本的电催化材料对推动目前电分解水制氢技术的发展是至关重要的。
所以,寻找工艺简单、成本低廉的方法,制备有效的HER催化材料是十分必要的,将为电分解水制氢工艺的发展与应用提供更多的科学依据和技术支撑。
发明内容
本发明的目的在于提供一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料及其制备方法,采用的原材料及工艺设备简单、制备成本低,且所制备的材料具有良好的电催化活性。
本发明的另一目的在于提供一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料作为电分解水析氢反应催化剂的应用。
本发明提供的一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的制备方法,包括以下步骤:
1)将钴源和尿素溶解于去离子水中,得到的混合溶液置于反应釜中,放入泡沫镍,加热反应;
2)反应结束,取出泡沫镍,干燥,得到泡沫镍负载钴前驱体的产物:Co前驱体@泡沫镍复合阵列材料;
3)将步骤2)得到的负载钴前驱体的产物的泡沫镍置于N,N-二甲基甲酰胺和硫氢基乙酸混合溶液中,然后置于反应釜中加热反应;
4)反应结束,冷却至室温,取出泡沫镍,洗涤、干燥,即得三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料。
步骤1)中所述钴源和尿素的摩尔比为2~3:10~15。
进一步的,步骤1)所述钴源选自六水合氯化钴或六水合硝酸钴;所得前驱体产物形貌相同。
步骤1)中所述钴源与去离子水的用量比为2~3mmol:30~40ml;
步骤1)中所述泡沫镍使用前经过以下处理:将泡沫镍在丙酮中进行表面脱脂除油处理,然后用盐酸溶液清洗去除表面氧化物,再用乙醇和超纯水将表面洗净后真空干燥。
步骤1)中所述加热反应是指:90~120℃下加热反应8~10h。
步骤2)中所述干燥是指在真空干燥箱中,60-80℃下干燥6-10h。
步骤3)中所述N,N-二甲基甲酰胺和硫氢基乙酸体积比为300-400:0.08-0.12。
步骤3)中所述加热反应是指:180~200℃下加热反应8~10h。
步骤4)中所述洗涤是指:分别用去离子水和无水乙醇清洗3-5次;
步骤4)中所述干燥是指在真空干燥箱中,60-80℃下干燥6-10h。
本发明提供的一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料,采用上述方法制备得到。
本发明还提供了一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料作为电催化剂,用于电分解水析氢反应。
本发明制备的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料可直接作为电极,用于催化电分解水析氢反应。分解水析氢反应是在室温下采用标准的三电极体系进行。所制备的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料用做工作电极,石墨棒作对电极,饱和Ag/AgCl电极作参比电极,1M KOH为电解液,以5mV/s的扫速进行线性扫描伏安(LSV)测试。
对于高效的HER电催化剂而言,高的电子传输速率、大的比表面积和长期稳定性能同电催化剂的内在电催化活性同样重要。因此,在适宜的导电基底上生长具有精致纳米结构的电催化剂以增加催化剂的表面积,是获得高效、稳定的HER电催化剂非常有效和可行的方法。
本发明中六水合氯化钴、尿素在水热反应条件下,将在泡沫镍基底上生成一维结构的钴的氢氧化物前驱体,得到钴前驱体@泡沫镍复合阵列材料。本发明中,N,N-二甲基甲酰胺作为溶剂,能提供一个适宜的碱性环境。控制温度180~200℃下,时间8~10h,硫氢基乙酸在N,N-二甲基甲酰胺中将分解、释放出硫离子,硫化Co前驱体生成Co4S3。若将N,N-二甲基甲酰胺换为其它溶剂,如水,在非碱性环境下,硫氢基乙酸不能分解产生硫离子,将使得硫化Co前驱体的反应不能发生。此外,硫氢基乙酸在N,N-二甲基甲酰胺中分解产生硫离子速率较慢,使得硫化Co前驱体的反应速率较低,这样有利于硫化后的产物可以保存前驱体的一维结构。较低的硫化反应速率,也有利于柯肯达尔效应的发生,从而使得一维Co前驱体转化为一维空心管状Co4S3。若使用其他易释放出硫离子的试剂作为硫源,如硫化钠、硫脲等,硫化Co前驱体的反应速率过快,则不能很好地保留前驱体的一维结构,以及得到结构均一的一维空心管状Co4S3。因此以N,N-二甲基甲酰胺作为溶剂,硫氢基乙酸为硫源,是获得三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的优化反应体系。
本发明制备的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料,其中空心管状Co4S3的中空结构能增大了材料的比表面积,使催化剂提供更多的催化活性位点,增大电催化剂与电解液的接触面积;同时Co4S3纳米管是直接生长在导电性良好的泡沫镍基底上,有利于电子的传输速率。这两方面因素都有利于降低析氢反应的过电位,大大提高了三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料作为析氢反应电催化剂的催化性能。
与现有技术相比,本发明通过水热法制备三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料,合成工艺成熟稳定,操作简单,受环境影响小,易于控制,且产率高。所合成的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料为一维空心管状比表面积大,而且Co4S3纳米管是直接生长在导电性良好的泡沫镍基底上,因此产品具有良好的析氢反应电催化活性。相比其他负载贵金属元素的电催化剂,本发明将过渡金属与泡沫镍有效结合作为析氢反应电催化剂,原材料来源丰富,价格便宜,大大降低了析氢反应电催化剂的成本。
附图说明
下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的说明;
图1实施例1得到的Co前驱体@泡沫镍复合阵列材料的扫描电镜图;
图2为实施例1得到的Co4S3纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的扫描电镜图;
图3为实施例1得到的Co4S3纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的X射线衍射花样;
图4为实施例2得到的Co4S3纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料超声后获得的从泡沫镍表面剥离下的样品的扫描电镜图;
图5为实施例2得到的Co4S3纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料超声后获得的从泡沫镍表面剥离下的样品的X射线衍射花样;
图6为实施例3得到的Co4S3纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的能量散射x射线谱图;
图7为实施例3得到的Co4S3纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料超声后获得的从泡沫镍表面剥离下的样品的透射电镜图;
图8为实施例3得到的Co4S3纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料与纯泡沫镍和Pt/C材料的催化析氢反应极化曲线对比图。
具体实施方式
为便于理解本发明,本发明列举实施例如下。本领域技术人员应该明了,所述实施例仅仅是帮助理解本发明,所具体描述的内容是说明性的,不应视为对本发明的具体限制,不应以此限制本发明的保护范围。由技术常识可知,本发明也可通过其它的不脱离本发明技术特征的方案来描述,因此所有在本发明范围内或等同本发明范围内的改变均被本发明包含。
实施例1
一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)将尺寸为1cm×4cm的泡沫镍在丙酮中进行表面脱脂除油处理,然后用盐酸溶液清洗去表面氧化物,再用乙醇和超纯水将表面洗净后真空干燥。
(2)将六水合氯化钴、尿素以2mmol:10mmol的比例加入30ml去离子水中,快速搅拌至溶解,得到均匀的溶液A,将溶液A转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中,并将步骤(1)中得到的泡沫镍置于其中,封闭反应釜,放入鼓风干燥箱中,在90℃下加热8h;
(3)将步骤(2)中反应结束后的泡沫镍取出,放入真空干燥箱中,60℃下,干燥6h,得到泡沫镍负载钴前驱体的产物:Co前驱体@泡沫镍复合阵列材料;
(4)取10μL硫氢基乙酸滴加进30mL N,N-二甲基甲酰胺中,将上述溶液转移到聚四氟乙烯内衬的反应釜中,再将步骤(3)中制备好的Co前驱体@泡沫镍复合阵列材料放入该溶液中。封闭反应釜,放入鼓风干燥箱中,在180℃下,加热10h;
(5)待反应结束,冷却至室温,将泡沫镍取出,用去离子水和无水乙醇清洗泡沫镍3-5次,最后,产物在真空干燥箱中60℃下,干燥6h,得到产物:三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料。
图1为实施例1步骤(3)得到的Co前驱体@泡沫镍复合阵列材料的扫描电镜图,显示材料为一维纳米材料形成的阵列结构。图2为实施例1步骤(5)得到三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的扫描电镜图,显示材料为一维纳米材料形成的阵列结构。图3为实施例1步骤(5)所得产物的X射线衍射花样,图中各衍射峰位置可以分别与Ni的粉末衍射标准联合委员会(JCPDS)卡片04-0850和Co4S3的粉末衍射标准联合委员会(JCPDS)卡片02-1338相吻合,表明产物为泡沫镍负载Co4S3构成的复合材料。
实施例2
一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)将尺寸为1cm×4cm的泡沫镍在丙酮中进行表面脱脂除油处理,然后用盐酸溶液清洗去除表面氧化物,再用乙醇和超纯水将表面洗净后真空干燥。
(2)将六水合氯化钴、尿素以3mmol:15mmol的比例加入40ml去离子水中,快速搅拌至溶解,得到均匀的溶液A,将溶液A转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中,并将步骤(1)中得到的泡沫镍置于其中,封闭反应釜,放入鼓风干燥箱中,在100℃下加热10h;
(3)将步骤(2)中反应结束后的泡沫镍取出,放入真空干燥箱中,60℃下,干燥6h,得到泡沫镍负载钴前驱体的产物:Co前驱体@泡沫镍复合阵列材料;
(4)取12μL硫氢基乙酸滴加进40mL N,N-二甲基甲酰胺中,将上述溶液转移到聚四氟乙烯内衬的反应釜中,再将步骤(3)中制备好的Co前驱体@泡沫镍复合阵列材料放入该溶液中。封闭反应釜,放入鼓风干燥箱中,在190℃下,加热9h;
(5)待反应结束,冷却至室温,将泡沫镍取出,用去离子水和无水乙醇清洗泡沫镍3-5次,最后,产物在真空干燥箱中60℃下,干燥6h,得到产物:三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料。
图4是对实施例2步骤(5)所得产物通过超声,获得的从泡沫镍表面剥离下的样品的扫描电镜图,显示材料为一维空心管状纳米材料。图5为实施例2步骤(5)所得产物通过超声,获得的从泡沫镍表面剥离下的样品的X射线衍射花样,图中各衍射峰位置与Co4S3的粉末衍射标准联合委员会(JCPDS)卡片02-1338相吻合,表明泡沫镍表面负载的是Co4S3纳米空心管阵列。
实施例3
一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)将尺寸为1cm×4cm的泡沫镍在丙酮中进行表面脱脂除油处理,然后用盐酸溶液清洗去除表面氧化物,再用乙醇和超纯水将表面洗净后真空干燥。
(2)将六水合氯化钴、尿素以2mmol:10mmol的比例加入35ml去离子水中,快速搅拌至溶解,得到均匀的溶液A,将溶液A转移至聚四氟乙烯内衬的反应釜中,并将步骤(1)中得到的泡沫镍置于其中,封闭反应釜,放入鼓风干燥箱中,在95℃下加热8h;
(3)将步骤(2)中反应结束后的泡沫镍取出,放入真空干燥箱中,60℃下,干燥6h,得到泡沫镍负载钴前驱体的产物:Co前驱体@泡沫镍复合阵列材料;
(4)取10μL硫氢基乙酸滴加进35mL N,N-二甲基甲酰胺中,将上述溶液转移到聚四氟乙烯内衬的反应釜中,再将步骤(3)中制备好的Co前驱体@泡沫镍复合阵列材料放入该溶液中。封闭反应釜,放入鼓风干燥箱中,在200℃下,加热8h;
(5)待反应结束,冷却至室温。将泡沫镍取出,用去离子水和无水乙醇清洗泡沫镍数次,最后,产物在真空干燥箱中60℃下,干燥6h,得到产物:三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料。
图6是对实施例3步骤(5)所得产物的能量散射x射线谱,表明产物由Co、S和Ni元素组成,Co与S的原子比为1.34,和Co4S3的1.33的Co、S原子比相一致,大量Ni元素的存在源于作为基底的泡沫镍,表明产物为泡沫镍负载Co4S3构成的复合材料。图7是对实施例3步骤(5)所得产物通过超声,获得的从泡沫镍表面剥离下的样品的透射电镜图,显示材料为一维空心管状纳米材料。
电催化分解水析氢性质测试:
将实施例3步骤(5)所得三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料用于催化电分解水析氢反应。电分解水析氢反应是在室温下采用标准的三电极体系进行。所制备的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料直接作为工作电极,石墨棒作为对电极,饱和Ag/AgCl电极作为参比电极,1M KOH为电解液,以5mV/s的扫速进行线性扫描伏安(LSV)测试。
图8是实施例3步骤(5)所得三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料与纯泡沫镍和Pt/C材料的催化析氢反应的极化曲线对比图,显示与未生长Co4S3的泡沫镍相比,所制备的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料具有更好的析氢反应催化活性,在过电位仅为-133mV时电流密度即可达到10mA/cm2

Claims (10)

1.一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:
1)将钴源和尿素溶解于去离子水中,得到的混合溶液置于反应釜中,放入泡沫镍,加热反应;
2)反应结束,取出泡沫镍,干燥,得到泡沫镍负载钴前驱体的产物:Co前驱体@泡沫镍复合阵列材料;
3)将步骤2)得到的负载钴前驱体的产物的泡沫镍置于N,N-二甲基甲酰胺和硫氢基乙酸混合溶液中,然后置于反应釜中加热反应;
4)反应结束,冷却至室温,取出泡沫镍,洗涤、干燥,即得三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料。
2.根据权利要求1所述的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的制备方法,其特征在于,步骤1)中所述钴源和尿素的摩尔比为2~3:10~15。
3.根据权利要求1或2所述的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的制备方法,其特征在于,所述钴源与去离子水的用量比为2~3mmol:30~40ml。
4.根据权利要求1-3任一项所述的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的制备方法,其特征在于,步骤1)所述钴源选自六水合氯化钴或六水合硝酸钴。
5.根据权利要求1所述的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的制备方法,其特征在于,步骤1)中所述加热反应是指:90~120℃下加热反应8~10h。
6.根据权利要求1所述的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的制备方法,其特征在于,步骤3)中所述N,N-二甲基甲酰胺和硫氢基乙酸体积比为300-400:0.08-0.12。
7.根据权利要求1所述的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的制备方法,其特征在于,步骤3)中所述加热反应是指:180~200℃下加热反应8~10h。
8.根据权利要求1所述的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料的制备方法,其特征在于,步骤4)中所述干燥是指在真空干燥箱中,60-80℃下干燥6-10h。
9.一种采用权利要求1-8任一项所述的方法制备得到的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料。
10.一种权利要求9所述的三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料作为电催化剂,用于电分解水析氢反应。
CN201710535497.0A 2017-07-04 2017-07-04 一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料、制备方法及其应用 Active CN107213908B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710535497.0A CN107213908B (zh) 2017-07-04 2017-07-04 一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料、制备方法及其应用

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710535497.0A CN107213908B (zh) 2017-07-04 2017-07-04 一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料、制备方法及其应用

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107213908A true CN107213908A (zh) 2017-09-29
CN107213908B CN107213908B (zh) 2019-10-01

Family

ID=59951610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710535497.0A Active CN107213908B (zh) 2017-07-04 2017-07-04 一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料、制备方法及其应用

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107213908B (zh)

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107761128A (zh) * 2017-11-10 2018-03-06 上海应用技术大学 一种FeNiNC电极材料、制备方法及其应用
CN108479809A (zh) * 2018-03-28 2018-09-04 中南大学 一种MnS/Ni3S4复合材料及其制备方法和应用
CN108671944A (zh) * 2018-05-29 2018-10-19 武汉工程大学 一种镍钼氧化物@镍钼硫化物@泡沫镍复合纳米材料及其制备方法与应用
CN108889314A (zh) * 2018-08-08 2018-11-27 湖南理工学院 一种泡沫钴原位硫化纳米花球状Co4S3@Co析氢材料及制备方法
CN108993545A (zh) * 2018-06-22 2018-12-14 安徽师范大学 一种钴硒化合物纳米管@泡沫镍复合阵列材料及其制备方法和应用
CN109351363A (zh) * 2018-10-16 2019-02-19 安徽理工大学 一种层状介孔结构的析氢反应催化剂及其制备方法
CN109696463A (zh) * 2019-02-21 2019-04-30 三峡大学 一种Co4S3与氮掺杂碳复合阵列电极的制备方法
CN110404562A (zh) * 2018-04-27 2019-11-05 天津大学 一种富缺陷的Co3S4超薄多孔纳米片材料及其制备方法与应用
CN111036247A (zh) * 2019-10-16 2020-04-21 中国石油大学(华东) 一种钴铁氧化物-磷酸钴电催化析氧复合材料及其制备方法和应用
CN111939951A (zh) * 2020-07-22 2020-11-17 浙江理工大学 一种中空纳米管结构的铜掺杂磷化钴双功能水电解催化材料
CN113416973A (zh) * 2021-06-24 2021-09-21 安徽师范大学 一种CoNiFeS-OH纳米阵列材料的制备及其在OER、UOR和全水解方面的应用
CN113604831A (zh) * 2021-08-06 2021-11-05 广西师范大学 一种Co4S3-WS2析氧析氢电催化剂制备方法
CN115491710A (zh) * 2022-09-05 2022-12-20 常州大学 一种富含硫空位的Co3S4纳米催化剂及其制备方法和应用
CN118272838A (zh) * 2024-04-02 2024-07-02 湖北大学 一种纳米针阵列催化剂及其制备方法和应用

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103545116A (zh) * 2013-09-24 2014-01-29 安徽师范大学 一种泡沫镍-纳米八硫化九钴复合材料及其制备方法、超级电容电极
CN104952632A (zh) * 2015-05-06 2015-09-30 安徽师范大学 介孔四氧化三钴纳米棒及其制备方法、超级电容器电极材料以及电极
CN105845448A (zh) * 2016-03-17 2016-08-10 安徽师范大学 一种同质核壳结构四硫化三钴纳米材料、其制备方法及其作为超级电容器电极材料的应用
CN106207187A (zh) * 2016-08-16 2016-12-07 安徽师范大学 氢氧化物与泡沫镍复合材料及其制备方法
CN106908498A (zh) * 2017-04-07 2017-06-30 安徽工业大学 一种Co4S3/氮掺杂石墨烯复合材料的制备方法及其应用

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103545116A (zh) * 2013-09-24 2014-01-29 安徽师范大学 一种泡沫镍-纳米八硫化九钴复合材料及其制备方法、超级电容电极
CN104952632A (zh) * 2015-05-06 2015-09-30 安徽师范大学 介孔四氧化三钴纳米棒及其制备方法、超级电容器电极材料以及电极
CN105845448A (zh) * 2016-03-17 2016-08-10 安徽师范大学 一种同质核壳结构四硫化三钴纳米材料、其制备方法及其作为超级电容器电极材料的应用
CN106207187A (zh) * 2016-08-16 2016-12-07 安徽师范大学 氢氧化物与泡沫镍复合材料及其制备方法
CN106908498A (zh) * 2017-04-07 2017-06-30 安徽工业大学 一种Co4S3/氮掺杂石墨烯复合材料的制备方法及其应用

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107761128A (zh) * 2017-11-10 2018-03-06 上海应用技术大学 一种FeNiNC电极材料、制备方法及其应用
CN107761128B (zh) * 2017-11-10 2019-12-03 上海应用技术大学 一种FeNiNC电极材料、制备方法及其应用
CN108479809A (zh) * 2018-03-28 2018-09-04 中南大学 一种MnS/Ni3S4复合材料及其制备方法和应用
CN110404562A (zh) * 2018-04-27 2019-11-05 天津大学 一种富缺陷的Co3S4超薄多孔纳米片材料及其制备方法与应用
CN108671944A (zh) * 2018-05-29 2018-10-19 武汉工程大学 一种镍钼氧化物@镍钼硫化物@泡沫镍复合纳米材料及其制备方法与应用
CN108671944B (zh) * 2018-05-29 2021-07-13 武汉工程大学 一种镍钼氧化物@镍钼硫化物@泡沫镍复合纳米材料及其制备方法与应用
CN108993545A (zh) * 2018-06-22 2018-12-14 安徽师范大学 一种钴硒化合物纳米管@泡沫镍复合阵列材料及其制备方法和应用
CN108889314A (zh) * 2018-08-08 2018-11-27 湖南理工学院 一种泡沫钴原位硫化纳米花球状Co4S3@Co析氢材料及制备方法
CN108889314B (zh) * 2018-08-08 2021-04-27 湖南理工学院 一种泡沫钴原位硫化纳米花球状Co4S3@Co析氢材料及制备方法
CN109351363A (zh) * 2018-10-16 2019-02-19 安徽理工大学 一种层状介孔结构的析氢反应催化剂及其制备方法
CN109696463A (zh) * 2019-02-21 2019-04-30 三峡大学 一种Co4S3与氮掺杂碳复合阵列电极的制备方法
CN111036247A (zh) * 2019-10-16 2020-04-21 中国石油大学(华东) 一种钴铁氧化物-磷酸钴电催化析氧复合材料及其制备方法和应用
CN111036247B (zh) * 2019-10-16 2023-07-25 中国石油大学(华东) 一种钴铁氧化物-磷酸钴电催化析氧复合材料及其制备方法和应用
CN111939951A (zh) * 2020-07-22 2020-11-17 浙江理工大学 一种中空纳米管结构的铜掺杂磷化钴双功能水电解催化材料
CN113416973B (zh) * 2021-06-24 2022-04-12 安徽师范大学 一种CoNiFeS-OH纳米阵列材料的制备及其在OER、UOR和全水解方面的应用
CN113416973A (zh) * 2021-06-24 2021-09-21 安徽师范大学 一种CoNiFeS-OH纳米阵列材料的制备及其在OER、UOR和全水解方面的应用
CN113604831A (zh) * 2021-08-06 2021-11-05 广西师范大学 一种Co4S3-WS2析氧析氢电催化剂制备方法
CN113604831B (zh) * 2021-08-06 2022-12-13 广西师范大学 一种Co4S3-WS2析氧析氢电催化剂制备方法
CN115491710A (zh) * 2022-09-05 2022-12-20 常州大学 一种富含硫空位的Co3S4纳米催化剂及其制备方法和应用
CN118272838A (zh) * 2024-04-02 2024-07-02 湖北大学 一种纳米针阵列催化剂及其制备方法和应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN107213908B (zh) 2019-10-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107213908B (zh) 一种三硫化四钴纳米空心管@泡沫镍复合阵列材料、制备方法及其应用
Yu et al. Amorphous NiFe layered double hydroxide nanosheets decorated on 3D nickel phosphide nanoarrays: a hierarchical core–shell electrocatalyst for efficient oxygen evolution
CN107308959A (zh) Cu2‑xSe纳米片列阵@泡沫铜复合材料、制备方法及应用
CN105126876B (zh) 一种花状碳负载MoS2纳米颗粒的复合材料及其制备方法
CN106011926A (zh) 一种钴基多级纳米复合结构电解水制氧电催化剂及其制备方法
CN104282446A (zh) 一种钴酸镍@钼酸镍核壳结构纳米材料、制备方法及其应用
CN108993545A (zh) 一种钴硒化合物纳米管@泡沫镍复合阵列材料及其制备方法和应用
CN108325539A (zh) 一种棒状自组装成花球状的钒修饰的Ni3S2电催化剂的合成方法
CN107680821B (zh) 一种双金属氢氧化物@钼酸镍@石墨烯纳米复合材料、制备方法及其应用
CN109989070B (zh) 三维分级FeP纳米片析氢电催化材料及其制备方法和应用
CN108396329A (zh) 一种铁掺杂的两相硫化镍纳米阵列材料、其制备方法及用途
CN105413729A (zh) 一种碳化钼颗粒嵌入的氮掺杂碳纳米纤维气凝胶的制备方法
CN104399496A (zh) 一种二硒化钴修饰碳纤维复合材料及其制备方法和应用
CN104021948B (zh) 纳米纤维状三维氢氧化镍/碳纳米管复合材料及其制备方法和应用
CN109019783A (zh) 氢氧化钴/zif-67碳基催化电极及其制备方法和应用
Chen et al. N-doped 3D porous carbon catalyst derived from biowaste Triarrhena sacchariflora panicle for oxygen reduction reaction
CN111054408A (zh) 一种多孔镍钼基纳米片双功能电催化剂的制备方法
CN108147472A (zh) 一种空心硫化钴微球催化剂的制备方法
CN109455774A (zh) 一种Ni-Fe-OH/MoS2/Ni3S2的复合纳米片/碳纤维布、制备方法及应用
CN112501648A (zh) 一种泡沫镍负载的多酸衍生锰钼硫化物的制备及其应用
CN110965076A (zh) 一种双功能三维分层核壳结构电解水电极的制备方法
CN109092331A (zh) 一种空心管状钴硒化合物/钼硒化合物复合纳米材料及其制备方法和应用
CN109289874A (zh) 一种钴掺杂二硫化锡纳米片阵列材料及其制备方法和应用
CN105529474A (zh) 石墨烯包裹的超分散纳米碳化钼电催化制氢催化剂及其制备方法
CN112058282A (zh) 一种基于钼、钨基层状材料pH广适催化剂的制备方法及其应用于电解水析氢反应

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant