CN109706479B - 一种片状v3s4的制备及其电催化性能的应用 - Google Patents
一种片状v3s4的制备及其电催化性能的应用 Download PDFInfo
- Publication number
- CN109706479B CN109706479B CN201811591304.4A CN201811591304A CN109706479B CN 109706479 B CN109706479 B CN 109706479B CN 201811591304 A CN201811591304 A CN 201811591304A CN 109706479 B CN109706479 B CN 109706479B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- electrocatalyst
- air
- reaction
- preparation
- solution
- 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.)
- Active
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/30—Hydrogen technology
- Y02E60/36—Hydrogen production from non-carbon containing sources, e.g. by water electrolysis
Landscapes
- Catalysts (AREA)
- Inorganic Compounds Of Heavy Metals (AREA)
Abstract
本发明公开了一种片状V3S4电催化剂的制备方法及其在作为电催化裂解水产氢催化剂方面的应用。二硫化钒作为一种层状材料,近年来受到人们越来越多的关注。然而关于V3S4的报道却极少。本发明通过水热—煅烧两步法得到片状、材料化学组成均一和在全PH电解液中电催化活性、稳定性高的V3S4产氢电催化剂。
Description
技术领域
本发明涉及纳米粉体制备技术领域,具体涉及一种片状V3S4电催化剂的制备方法。
背景技术
自70年代以来,烃类能源载体分子氢一直是研究的热点,由于其具有的众多优点:与碳氢化合物燃料副产物CO2相比,其具有大的单位质量能量密度,清洁副产物水,含量丰富。另一方面,氢通常存在于化合物,从中我们可以分离氢。被广泛使用的分离工艺是蒸汽转化法,但是它依赖于化石燃料,会产生CO2。在清洁、可再生和无CO2产生的水处理技术中,水裂解产氢是最有前途的工艺之一。最高效的产氢催化剂是铂,但其全球资源是有限的,难以满足能源需求。因此,对替代催化剂提出了强烈的要求:含量丰富的元素,高的电化学活性-即低的过电势,和工作条件下的稳定性。过渡金属硫化物电催化剂,层状结构MoS2是最具有代表性的过渡金属硫属化合物,WS2作为MoS2的异质同构体,它们具有相似的物理和化学性质。人们发现一些非层状结构的过渡金属硫属化合物也具有较好的HER催化活性,如Fe、Co、Ni和V的硫化物,硫化钒作为一种重要的层状无机材料,近年来受到了越来越多人的关注,并且其应用已经涉及水分的响应能力、催化特性、储氢特性、润滑特性以及锂离子电池电极材料的电化学特性等领域[Zhang Y,WuX.Vanadium sulfide nanoribbons:Electronic and magnetic properties[J]. Physics Letters A,2013,377(43):3154-3157]。
申请号为CN105932279A的中国专利“一种纳米棒状V3S4的制备方法及应用”将钒源溶液进行水热反应,得到钒氧化物纳米材料,然后将钒与硫混合在管式炉中进行煅烧,将煅烧后的样品冷却后洗涤干净、收集、干燥。制备出来的纳米棒状V3S4主要用于铁磁材料和锂/钠离子电池电极材料的应用。
本工作通过先水热后热处理法制备出了一种片状V3S4电催化剂,主要应用于电催化领域。
发明内容
本发明公开了用水热—煅烧两步法制备了一种片状V3S4电催化剂的制备方法及其在作为电催化裂解水产氢催化剂方面的应用。
为了达到上述目的,本发明采用如下技术方案:
步骤一:首先将钒源溶于草酸溶液,并将溶液pH调为碱性,进行水热反应,得到一种钒氧化物纳米材料;将产物洗涤干净,收集并进行真空干燥。
步骤二:检查管式炉的气密性;将摩尔比为1:9~1:12的钒氧化物与硫源放入管式气氛炉内进行煅烧,温度范围为700-900℃,保温时间为2-3h,升温速率为5-10℃/min,得到黑色粉体,将粉体进行冷却、洗涤干燥、收集、研磨即可。
相对于现有的技术,本发明至少具有以下有益的效果:
1)调节溶液的PH值,之后用水热—煅烧两步法制备了片状的V3S4纳米粉体,控制水热反应的温度和时间,可以实现对VO2形貌结构的控制;
2)该方法具有工艺简单、原料廉价、成本低、产率高等优点,适合大规模生产;
3)该方法制备的V3S4纳米材料化学组成均一,纯度和结晶度都较高;
4)该方法制备的硫化钒是一种新型的水裂解产氢电催化剂,在全pH值范围(0~14),都表现出一定的产氢催化活性。
附图说明:
图1为本发明实施例1制备的VO2的X-射线衍射(XRD)图谱;
图2为本发明实施例1制备的V3S4的X-射线衍射(XRD)图谱;
图3为本发明实施例2制备的VO2纳米粉体的扫描电镜(SEM)图片;
图4为本发明实施例3制备的片状V3S4的扫描电镜(SEM)图片;
图5为本发明实施例4制备的片状V3S4在PH=0下的产氢LSV测试图;
图6为本发明实施例4制备的片状V3S4在PH=7下的产氢LSV测试图;
图7为本发明实施例4制备的片状V3S4在PH=14下的产氢LSV测试图。
具体实施方案
下面结合附图及实施实例对本发明作进一步详细说明,应理解,这些实例下面仅用于说明而不用于限制本发明的范围。此处应理解,在阅读了本发明授权的内容之后本领域技术人员可以对本发明做任何改动或修改,这些等价同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
实施例1
步骤一:称量4mmol的草酸溶入40mL的去离子水中,滴加两滴氨水,磁力搅拌30min后得到溶液A;称取2mmol的V2O5溶于溶液A,磁力搅拌30min,得到溶液B。
步骤二:将配置好的溶液B倒入反应聚四氟乙烯内衬中,反应釜的填充比为80%,并将内衬装入外釜中,固定好之后将其置于烘箱中,反应条件为180℃下保温24h。
步骤三:待水热反应结束后水热釜自然冷却至室温,倒出反应液用去离子水、无水乙醇各洗3次。抽滤后将样品收集并在真空60℃条件下干燥24h,即可得到VO2纳米材料。
步骤四:控制钒氧化物和硫代乙酰胺的摩尔比为1:9,将两种原料分别平铺于瓷舟两端,将瓷舟置于管式气氛炉中,并在管两端各方两个炉塞。
步骤五:向管内通入惰性气体,继而进行8次抽气补气,排尽管内空气,最后一次抽气后不再补气,控制管内气压为-1~0MPa;在气压为-1~0MPa情况下,以5~10℃/min的升温速率升至700℃,并保温3h;保温结束后,立即打开气阀,以700~800sccm气流通入惰性气体,排出保温过程中产生的硫蒸气,之后要保证冷却在氩气流下进行。
步骤六:将煅烧后的样品用水和无水乙醇各洗3次,在60℃下干燥24h,即可得到V3S4纳米材料。
图1为本发明实施例1制备的VO2的X-射线衍射(XRD)图谱;可以看出样品的衍射特征峰均可指标VO2。
图2为本发明实施例1制备的V3S4的X-射线衍射(XRD)图谱,可以看出样品的衍射特征峰均可指标V3S4,衍射峰尖锐,且强度高,几乎并无其他杂质峰出现,说明其纯度高,结晶性好。
实施例2
步骤一:称量5mmol的草酸溶入40mL的去乙二醇中,滴加两滴氨水,磁力搅拌30min后得到溶液A;称取2mmol的V2O5溶于溶液A,磁力搅拌30min,得到溶液B。
步骤二:将配置好的溶液B倒入反应聚四氟乙烯内衬中,反应釜的填充比为80%,并将内衬装入外釜中,固定好之后将其置于烘箱中,反应条件为200℃下保温24h。
步骤三:待水热反应结束后水热釜自然冷却至室温,倒出反应液用去离子水、无水乙醇各洗3次。抽滤后将样品收集并在真空80℃条件下干燥12h,即可得到VO2纳米材料。
步骤四:控制钒氧化物和升华硫的摩尔比为1:9,将两种原料分别平铺于瓷舟两端,将瓷舟置于管式气氛炉中,并在管两端各方两个炉塞。
步骤五:向管内通入惰性气体,继而进行5次抽气补气,排尽管内空气,最后一次抽气后不再补气,控制管内气压为-1~0MPa;在气压为-1~0MPa情况下,以5~10℃/min的升温速率升至800℃,并保温2h;保温结束后,立即打开气阀,以700~800sccm气流通入惰性气体,排出保温过程中产生的硫蒸气,之后要保证冷却在氩气流下进行。
步骤六:将煅烧后的样品用水和无水乙醇各洗3次,在60℃下干燥24h,即可得到V3S4纳米材料。
图3为本发明实施例2制备的VO2的扫描电镜(SEM)图谱;可以看出实例2所制备的VO2的形貌是细棒状的。
实施例3
步骤一:称量5mmol的草酸溶入40mL的去离子水中,滴加四滴氨水,磁力搅拌30min后得到溶液A;称取2mmol的V2O5溶于溶液A,磁力搅拌30min,得到溶液B。
步骤二:将配置好的溶液B倒入反应聚四氟乙烯内衬中,反应釜的填充比为80%,并将内衬装入外釜中,固定好之后将其置于烘箱中,反应条件为180℃下保温24h。
步骤三:待水热反应结束后水热釜自然冷却至室温,倒出反应液用去离子水、无水乙醇各洗3次。抽滤后将样品收集并在真空40℃条件下干燥24h,即可得到VO2纳米材料。
步骤四:控制钒氧化物和硫代乙酰胺的摩尔比为1:12,将两种原料分别平铺于瓷舟两端,将瓷舟置于管式气氛炉中,并在管两端各方两个炉塞。
步骤五:向管内通入惰性气体,继而进行8次抽气补气,排尽管内空气,最后一次抽气后不再补气,控制管内气压为-1~0MPa;在气压为-1~0MPa情况下,以5℃/min的升温速率升至700℃,并保温3h;保温结束后,立即打开气阀,以700~800sccm气流通入惰性气体,排出保温过程中产生的硫蒸气,之后要保证冷却在氩气流下进行。
步骤六:将煅烧后的样品用水和无水乙醇各洗3次,在80℃下干燥12h,即可得到V3S4纳米材料。
图4为本发明实施例3制备的V3S4的扫描电镜(SEM)图谱;可以看出实例3所制备的V3S4的形貌是薄片状的。
实施例4
步骤一:称量4mmol的草酸溶入40mL的去离子水和乙二醇(1:1)中,滴加两滴氨水,磁力搅拌30min后得到溶液A;称取2mmol的V2O5溶于溶液A,磁力搅拌30min,得到溶液B。
步骤二:将配置好的溶液B倒入反应聚四氟乙烯内衬中,反应釜的填充比为80%,并将内衬装入外釜中,固定好之后将其置于烘箱中,反应条件为200℃下保温20h。
步骤三:待水热反应结束后水热釜自然冷却至室温,倒出反应液用去离子水、无水乙醇各洗3次。抽滤后将样品收集并在真空60℃条件下干燥24h,即可得到VO2纳米材料。
步骤四:控制钒氧化物和硫脲的摩尔比为1:11,将两种原料分别平铺于瓷舟两端,将瓷舟置于管式气氛炉中,并在管两端各方两个炉塞。
步骤五:向管内通入惰性气体,继而进行8次抽气补气,排尽管内空气,最后一次抽气后不再补气,控制管内气压为-1~0MPa;在气压为-1~0MPa情况下,以10℃/min的升温速率升至900℃,并保温2h;保温结束后,立即打开气阀,以800~900sccm气流通入惰性气体,排出保温过程中产生的硫蒸气,之后要保证冷却在氩气流下进行。
步骤六:将煅烧后的样品用水和无水乙醇各洗3次,在80℃下干燥12h,即可得到V3S4纳米材料。
图5为本发明实施例4制备的V3S4在酸性溶液中的产氢测试图(LSV)图谱;可以看出实例4所制备的V3S4,在pH=0测试条件下,当电流密度为10mA/cm2,扫描速率为5 mV/s时,该样品过电势为375mV,有一定的产氢催化活性。
图6为本发明实施例4制备的V3S4在中性溶液中的产氢测试图(LSV)图谱;可以看出实例4所制备的V3S4,在pH=7测试条件下,当电流密度为10mA/cm2,扫描速率为5 mV/s时,该样品过电势为390mV,有一定的产氢催化活性。
图7为本发明实施例4制备的V3S4在碱性溶液中的产氢测试图(LSV)图谱;可以看出实例4所制备的V3S4,在pH=14测试条件下,当电流密度为10mA/cm2,扫描速率为5 mV/s时,该样品过电势为465mV,有一定的产氢催化活性。
Claims (5)
1.一种片状V3S4电催化剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
先将草酸与溶剂混合均匀,配制草酸浓度为0.01~0.15mol/L的溶液;调节草酸的PH值为7.8~10.3;再加入钒源物质,继续搅拌至混合均匀,水热反应,反应结束后自然冷却至室温,将产物在真空60℃条件下干燥24h,得到一种钒氧化物纳米材料;
将一种钒氧化物纳米材料与硫源按照摩尔比1:(9~12),在气压为-1~0Mpa的惰性气氛环境中,以5~10℃/min的升温速率升至700~900℃,并保温2~3h;保温结束后,立即打开气阀,以500~1500sccm气流通入惰性气体,排出保温过程中产生的硫蒸气,之后要保证冷却在惰性气氛流下进行,得到片状V3S4电催化剂;
所述硫源为升华硫、硫代乙酰胺、硫脲的一种或几种。
2.根据权利要求1所述的一种片状V3S4电催化剂的制备方法,其特征在于,调节PH值的过程为逐滴添加,加入一滴氨水后搅拌至溶液PH不发生变化,然后滴下一滴,直至溶液最后的PH值达到目标值。
3.根据权利要求1所述的一种片状V3S4电催化剂的制备方法,其特征在于,所述溶剂为去离子水、乙醇、乙二醇、异丙醇中的一种或多种。
4.根据权利要求1所述的一种片状V3S4电催化剂的制备方法,其特征在于,水热反应的填充比为80%,反应温度为180℃~200℃,反应时间为20~24h。
5.根据权利要求1所述的一种片状V3S4电催化剂的制备方法,其特征在于,煅烧前,向反应容器通入惰性气体,继而进行3~10次抽气补气,排尽容器空气,最后一次抽气后不再补气,控制管内气压为-1~0MPa。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811591304.4A CN109706479B (zh) | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 一种片状v3s4的制备及其电催化性能的应用 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201811591304.4A CN109706479B (zh) | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 一种片状v3s4的制备及其电催化性能的应用 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN109706479A CN109706479A (zh) | 2019-05-03 |
CN109706479B true CN109706479B (zh) | 2021-06-01 |
Family
ID=66257530
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201811591304.4A Active CN109706479B (zh) | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 一种片状v3s4的制备及其电催化性能的应用 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN109706479B (zh) |
Families Citing this family (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110137460B (zh) * | 2019-05-09 | 2022-02-01 | 济南大学 | 一种锂/钠/钾离子电池用中空v3s4@c纳米管负极材料的制备方法 |
CN111203254B (zh) * | 2020-01-13 | 2023-01-31 | 陕西科技大学 | 一种Co-N高活性物种修饰的硫化钒产氢电催化剂及其制备方法和应用 |
CN113413906B (zh) * | 2021-07-30 | 2022-09-09 | 陕西科技大学 | 一种四硫化三钒/石墨相氮化碳光催化剂及其制备方法 |
CN116377504B (zh) * | 2023-06-01 | 2023-09-01 | 中石油深圳新能源研究院有限公司 | 析氢析氧催化剂及其制备方法和电解装置及其电极 |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105810941A (zh) * | 2016-04-29 | 2016-07-27 | 陕西科技大学 | 一种纳米短棒自组装四硫化三钒微米球的制备方法及应用 |
CN105932279A (zh) * | 2016-04-29 | 2016-09-07 | 陕西科技大学 | 一种纳米棒状v3s4的制备方法及应用 |
-
2018
- 2018-12-25 CN CN201811591304.4A patent/CN109706479B/zh active Active
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN105810941A (zh) * | 2016-04-29 | 2016-07-27 | 陕西科技大学 | 一种纳米短棒自组装四硫化三钒微米球的制备方法及应用 |
CN105932279A (zh) * | 2016-04-29 | 2016-09-07 | 陕西科技大学 | 一种纳米棒状v3s4的制备方法及应用 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
Solution Growth of Vertical VS2 Nanoplate Arrays for Electrocatalytic Hydrogen Evolution;Hanfeng Liang et. al;《Chem. Mater.》;20160727;第28卷;第5587-5591页 * |
二氧化钒的制备及其相变特性研究;蒋龙川;《中国优秀硕士学位论文全文数据库工程科技Ⅰ辑》;20150315(第3期);第B015-173页 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN109706479A (zh) | 2019-05-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN109706479B (zh) | 一种片状v3s4的制备及其电催化性能的应用 | |
CN108346522B (zh) | 一种四氧化三钴分级结构纳米阵列材料、制备方法及其应用 | |
CN111554896B (zh) | 硒化钴镍氮掺杂无定形碳纳米复合负极材料及制备与应用 | |
EP3174141B1 (en) | Process for producing a doped tungsten oxide material | |
CN113113584B (zh) | 一种NiFe-LDH复合C3N4@Mo2C电池电极材料的制备方法 | |
CN112725819A (zh) | 一种钨钼基氮碳化物纳米材料及其制备方法与应用 | |
CN111495399B (zh) | 一种s掺杂wp2纳米片阵列电催化剂及其制备方法 | |
CN106299392A (zh) | 一种具有锰缺陷的纳米Mn3O4及其制备方法及其在电催化氧还原反应中的应用 | |
CN109994325B (zh) | 一种氧化铋/氮掺杂碳点中空多孔微球负极材料的制备方法 | |
CN109473634B (zh) | 固相共热合成二硒化钼/氮掺杂碳棒的方法 | |
Fontaine et al. | Synthesis of La2NiO4+ δ oxides by sol–gel process: Structural and microstructural evolution from amorphous to nanocrystallized powders | |
CN113937278A (zh) | 一种硫阴离子掺杂的二氧化锰材料及其制备与用途、以及包含其的锌离子电池 | |
CN109603857A (zh) | 一种钴掺杂的硫化钒电催化剂的制备及应用 | |
CN109280933A (zh) | 一种NiV2S4电催化剂及其制备方法 | |
CN113005477A (zh) | 一种磷硫共掺杂石墨烯负载Mo2C复合材料的制备方法 | |
CN112871197A (zh) | 电极或助催化剂用金属氮化物与硫化物复合材料制备方法 | |
CN109433199B (zh) | 一种用于二氧化碳还原的钌基催化剂及其制备方法和应用 | |
CN114606527B (zh) | 一维缺陷型氧化铁纳米棒可见光阳极及其制备方法与应用 | |
CN115591541A (zh) | 一种高价态金属铌离子掺杂CeO2的制备方法及其应用 | |
CN111394748B (zh) | 一种用于co2电解的铁镍合金原位脱溶的层状钙钛矿阴极材料 | |
CN114349054A (zh) | 花苞状硫化钼-二氧化钛-b复合材料的制备方法及其产品和应用 | |
CN112750627A (zh) | 一种碳纳米管及其制备方法和应用 | |
CN114180633A (zh) | 一种锰酸钠的制备方法及其应用 | |
KR102708375B1 (ko) | 수열합성 공정을 통하여 제조된 수산화기를 포함하는 산화물 | |
CN114400319B (zh) | 一种异质结构纳米线的制备方法及应用 |
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 |