【摘 要】
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氢气是洁净理想的能源,电解过程中较高的氢气析出超电势导致槽电压升高,能量消耗增加,为降低能耗,节约能源,最行之有效的办法是寻找高活性析氢材料。 本文用电刷镀的方法
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氢气是洁净理想的能源,电解过程中较高的氢气析出超电势导致槽电压升高,能量消耗增加,为降低能耗,节约能源,最行之有效的办法是寻找高活性析氢材料。 本文用电刷镀的方法制备了Ni-P和Ni-P-TiO2镀层,对复合镀层的显微结构、物相组成进行了检测和分析,研究了镀层的组织特征、强化寿命及催化性能,得到如下结论: 1. Ni-P和Ni-P-TiO2镀层的表面形貌均为紧密排列的胞状。在N i-P合金镀层中,随着溶液中NaH2PO4·H2O浓度比例的增加,镀层与基体的结合强度及镀层的催化性能升高。当NaH2PO4·H2O超过6.5g/L时,性能逐渐下降。 2.溶液中纳米TiO2的悬浮量为5.0 g/L时所制得的N i-P-TiO2电极催化活性最佳。对复合镀层的形貌进行了分析,随着镀液中纳米 TiO2颗粒含量的不断增加,组织得到细化。基体的结合力得到大幅增加。N i-P-TiO2 镀层是由独立的纳米 TiO2 粒子相和非晶态Ni-P构成的。当镀液中TiO2含量超过5.0 g/L时,镀层表面出现团状聚集的TiO2。 3.用加速寿命实验的方法测定了Ni-P和Ni-P-TiO2电极的强化寿命。Ni-P镀层的强化寿命为55min,N i-P-TiO2电极强化寿命寿命比Ni-P电极明显增加,电极的强化寿命约为219min。 4.当刷镀温度为40℃,刷镀的时间为100min时,可得到析氢催化活性高的N i-P-TiO2电极。 5.在酸性的电解质溶液中Ni-P-TiO2电极的催化活性高于中性介质和碱性介质。
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