碱式碳酸盐为模板的普鲁士蓝类似物制备及其强劲水氧化性能

碱式碳酸盐为模板的普鲁士蓝类似物制备及其强劲水氧化性能

  产氧反应(OER)是一个热力学上坡反应(237 kJ·mol-1),涉及到多种高能中间体的参与。虽然贵金属催化剂IrO2RuO2具有良好的OER活性,储量低以及高成本限制了其大规模的应用。就这一点来说,由储量丰富元素组成的高效水氧化催化剂近年来受到特别关注。特别是金属有机框架(MOFs)衍生催化剂体系,由于其活性位点数量增加,其电化学活性亦有提升。普鲁士蓝衍生物(PBAs) 作为一类用于电池、超级电容器、氧还原反应等能源相关领域的新型材料,研究人员已进行了广泛研究。虽然PBAs在电化学过程中的多功能性和稳定性已进行了研究,其在水氧化领域的应用却寥寥无几。

  以碱式碳酸钴为模板的t-CoII-CoIII优的水氧化活性为达到10 mA·cm-2的电流密度时过电压低至240 mV。在超过50 h的计时测量中仍能产生恒定电流。此外,上述催化剂活性优于无模板制备的PBAs甚至贵金属催化剂RuO2。光谱和微观研究表明,PBAs在电化学过程中将转化为层状氢氧化物结构并提供水氧化的活性位点。

1 材料制备过程示意图

碱式碳酸盐为模板的普鲁士蓝类似物制备及其强劲水氧化性能

2 催化剂的形貌

碱式碳酸盐为模板的普鲁士蓝类似物制备及其强劲水氧化性能

a) t-CoII-CoIIISEM图像;

b) 单个立方体的TEM图像

c) t-CoII-CoIIIHRTEM图像;

d) 相应的电子衍射图像。

3 催化剂在电化学过程中的形态转化

碱式碳酸盐为模板的普鲁士蓝类似物制备及其强劲水氧化性能

a) 超过50 h的计时测量后t-CoII-CoIIITEM图像;

b) t-CoII-CoIIIHRTEM图像;

c) t-CoII-CoIII的选区电子衍射图像。

  研究员报道了一种以碱式碳酸盐为模板的普鲁士蓝类似物(PBAs)的合成及其在碱性介质中良好的水氧化活性。上述模板法为自支撑集成体系的构筑提供了所需的机械稳定性、电子电导率和高电化学表面积。催化剂达到10 mA·cm-2的电流密度时过电压低至240 mV。催化剂稳定性良好,在超过50 h的计时测量中仍能产生恒定电流。高电流密度、简单的电子传递以及良好的制氧长期稳定性使模板化PBA路线适合实际应用。

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石墨烯/亚甲基蓝/普鲁士蓝复合膜    

石墨烯/普鲁士蓝类配合物复合气凝胶    

石墨烯/普鲁士蓝/壳聚糖复合薄膜    

三维有序多孔碳/普鲁士蓝纳米复合材料    

三维石墨烯复合普鲁士蓝材料    

三维石墨烯/普鲁士蓝(rGO/PB)    

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氰根桥联双核普鲁士蓝配合物    

氰根桥联的杂化型普鲁士蓝类配合物    

嵌段共聚物/普鲁土蓝纳米复合材料    

普鲁士蓝-氧化石墨烯复合薄膜    

普鲁士蓝衍生的FeOOH/生物质秸秆复合材料    

普鲁士蓝修饰的氧化铁纳米粒子    

普鲁士蓝修饰的铁蛋白纳米颗粒    

普鲁士蓝修饰玻碳电极    

普鲁士蓝铁基合金纳米复合材料空心球纳米复合材料    

普鲁士蓝纳米立方体-石墨烯复合材料。    

普鲁士蓝纳米立方体/氮掺杂多孔碳复合材料(PB/NPC-600)    

普鲁士蓝纳米空心橄榄    

普鲁士蓝纳米颗粒(PBNPs)    

普鲁士蓝纳米晶的石墨烯复合材料    

普鲁士蓝粒子纳米复合材料    

普鲁士蓝立方块/二硫化钼纳米复合材料    

普鲁士蓝立方块(PBNC)/二硫化钼纳米复合材料    

普鲁士蓝类配合物三元复合电极    

普鲁士蓝类配合物Cu3[Fe(CN)6]2·11.6H2O    

普鲁士蓝类配合物/碳复合材料    

普鲁士蓝类配合物/铂/碳材料    

普鲁士蓝类纳米配合物    

普鲁士蓝-壳聚糖(PB-CS)膜    

普鲁士蓝-聚多巴胺-纳米铂多层纳米复和材料    

普鲁士蓝—聚-4-乙烯吡啶—碳纳米管(PB/P4VP-g-MWCNTs)复合物    

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普鲁士蓝负载多孔陶瓷复合材料    

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普鲁士蓝-多壁碳纳米管(PB-MWCNTs)    

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普鲁士蓝-铂(PB-Pt)复合材料    

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普鲁士蓝/碳纳米管海绵    

普鲁士蓝/石墨烯纳米复合材料    

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普鲁士蓝/壳聚糖/碳纳米管复合材料    

普鲁士蓝/还原氧化石墨烯复合材料    

普鲁士蓝/硅纳米线    

普鲁士蓝/二氧化锰纳米复合材料(PB-MnO_2@PDA@Ce6)    

普鲁士蓝/PDDA-石墨烯复合膜    

普鲁士蓝/N-掺杂碳纳米复合材料    

普鲁士蓝(PB)纳米催化剂颗粒    

普鲁士蓝(PB)-多壁碳纳米管复合材料(MWCNTs)    

普鲁士蓝– 碳纳米管– 纳米金复合物(PB–CNTs–CNPs)    

纳米铜基和普鲁士蓝功能碳纤维复合材料    

纳米球聚苯胺普鲁士蓝复合材料    

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影响AAO氧化铝模板孔径生长的五大因素

影响AAO氧化铝模板孔径生长的五大因素

金畔生物是专业从事高端滤膜及组件的研发、制备,是集研发、生产和销售为一体的高新科技企业,技术实力雄厚,公司技术在微纳米制造、膜材料技术、生物科技和先进功能材料等领域做出突出贡献,在研发上具有硬实力,拥有一批先进的生产设备和精密的检测、分析、实验装置。

实验和生产中需要调节AAO模板的孔径大小和孔洞长度,这就关系到AAO模板生长的影响因素。很多试验表明影响AAO模板的孔径生成的因素主要有以下几点。

1

电解质类型:所选电解质类型不同,AAO模板的孔径范围及有序性也会不同。现在常用的电解液主要有硫酸、草酸、磷酸,以及它们之间的混合酸[ ,还有磷酸和乙醇的混合溶液等。

它们的成孔范围依次为硫酸<草酸<磷酸。

 

2

电解液浓度:电解液浓度也是AAO模板生长的重要影响因素。一般情况下,随着电解液浓度的增大,AAO模板的孔径会变小。

 

3

氧化电压:在电解液类型和浓度定 的情况下,随着氧化电压的升高,孔径和孔问距也增大。每一种电解液的氧化电压适用范围都不同。

 

4

氧化时间:氧化时间越长,成膜越厚,AA0模板孔道越长,孔洞的排列越趋向周期性的规则排列。

 

5

电解温度:电解温度根据电解液的不同而不同,但是现

在常用的几种电解液都是在低温下制备AAO模板。温度高会导致电解电流过大,从而使AAO模板击穿。

 

 

列出不同条件下制备的AAO模板孔径的典型值。

影响AAO氧化铝模板孔径生长的五大因素 

 AAO模板孔径的典型值

又提出了一种制备条件:采用高场阳极氧化法,用磷酸和乙醇的混合溶液,子啊高达195v氧化电压下,于-10~0摄氏度电解10min左右,制备出了孔径80-140nmAAO模板。

影响AAO氧化铝模板孔径生长的五大因素 

产品列表:

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