Fe3S4&MIL-53(Fe)复合材料的原位合成及电催化析氢性能

来源 :2018中西部地区无机化学化工学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huangwily
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  MOFs 作为前驱体设计和构造的各种功能性纳米材料已应用于各个领域[1,2].我们通过连续化学腐蚀和硫化的方法合成了Nano-Fe3S4(xwt%)&MIL-53(Fe)复合材料.该系列材料在0.5M H2SO4 溶液中较Fe3S4 和MIL-53(Fe)展示了更优异的电催化析氢性能及稳定性,其中Fe3S4(52.1 wt%)&MIL-53(Fe)性能最好,在电流密度为-10 mA·cm-2 时有低的起始电压、过电势、塔菲尔斜率和交换电流密度.这为合成过渡金属硫属化物与MOF 复合的功能材料提供了新途径.
其他文献
  光解水制氢作为最具前景的可替代能源途径之一持续备受关注。过去的几年中,虽然MOFs材料因具有良好的晶体结构、大的比表面积和可调节的带隙宽度已经被应用于光催化制氢研
  金属-有机框架材料因其具有多样的结构和良好的理化性能,而在气体吸附分离、光电传感、催化和药物控释等方面受到了大量的关注[1].本文利用含四唑基的二元芳香羧酸配体与镉
  A series of giant metallofullerenes Y2C2n(2n=92-130)have been successfully obtained through the treatment of the fraction enriched by 1,2-dichlorobenzene wi
会议
  质子交换膜燃料电池(PEMFC)由于具有能源转换效率高、超低排放等优点而被公认为最有希望的绿色清洁能源。目前,商业化的质子交换膜材料是由杜邦公司研发的全氟磺酸(Nafion
  经过20 多年的发展,金属有机框架的设计合成及功能探索已经成为当前化学和分子材料科学中的一个非常热门的研究领域 [1-2].本文通过吡啶类配体与Co 和Tb 离子通过溶剂热
  稀土荧光MOF 作为一种新型传感识别材料,在水体污染物探测中的应用主要集中于阳离子、阴离子、小分子和硝基苯类化合物等方面,而对抗生素识别的研究相对较少[1,2].本文利
会议
  在DMF-H2O 混合溶剂中,以硝酸铝、2-氨基对苯二甲酸为原料,120℃下反应24h,一步合成了NH2-MIL-101(Al)荧光纳米材料.用场发射扫描电子显微镜(FESEM)、X 射线粉末衍射花样
  电催化分解水制氢气(HER)和氧气(OER)是减少环境污染及实现可再生清洁能源的重要途径,因此开发高效、稳定、廉价的制氢催化剂具有重要的科学价值和现实意义 [1-2].本文选
会议
  电催化分解解水是一个解决能源危机和环境问题的有效途径[1].作为一类替代贵金属材料,新型钴基催化剂的研发备受关注.本文以2,4,6-三(4-羧基苯基)-1,3,5-三嗪和1H-1,2,4-
会议
  近年来,金属有机骨架(Metal-Organic Frameworks,MOFs)材料因具有高比表面积、多孔性、结构多样性和可设计剪裁性等特点,赋予其可作为高效电催化析氧(OER)催化剂的潜质,