多孔Ni电极的制备与表征文献综述

 2021-11-05 19:12:23

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. 引言文献综述随着世界范围内化石能源的不断开采及消耗带来的日益严重的能源危机和环境问题,使得科学家们将目光从传统的化石能源转向更加清洁,高效的新能源(太阳能, 风能,潮汐能,氢能等)。

氢气本身是一种清洁的能源载体,其直接燃烧或应用于氢燃料电池得到的产物均为水,而水对环境没有危害,也可以经回收后再次电解得到氢气[1],氢气也可以作为反应物和二氧化碳(温室气体的主要组成) 通过催化加氢反应得到液态燃料[2]。

基于这些优点,电解水制氢越来越受关注。

制氢的方法有电解水制氢、生物制氢、光催化制氢和化石燃料(石油、煤和天然气)制氢等[3-4],在各种制氢方法中,电解水制氢具有工艺较简单,产气率高以及气体纯度高等诸多优点已被广泛利用[5]。

水的电解可以在酸性、中性和碱性介质下进行,考虑到电解水的速率、电解水装置的费用等实际问题,工业上电解水通常在碱性水溶液中操作[6]。

电解水有两个电极半反应,分别是阳极的析氧反应(OER)和阴极的析氢反应(HER)。

目前电解水制氢技术主要遇到的挑战是如何降低能耗和生产成本,提高生产的稳定性和安全性[7]。

通过对阴极和阳极材料分别添加高效的电催化剂,使OER和HER更快的进行。

理想的OER/HER电催化剂必须满足两个条件,一是具备高催化活性,二是具备良好的稳定性[8]。

就OER而言,传统的催化剂通常含有贵金属铱(Ir)和钌(Ru)[9];对HER来说,贵金属铂(Pt)具有最高的催化活性[10]。

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