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为了解决传统的调控催化剂表面方法所带来的一系列问题,华南理工大学丘勇才教授提出一种高效的方法,淬火。该方法与传统的化学法、热处理法、沉积法相比,无需昂贵的设备及繁琐的后处理过程,精准调控催化剂的表面,且适合大规模使用。
这项成果发表在在Journal of the American Chemical Society期刊,影响因子达15.4.
在本研究中,科研团队利用淬火法成功制备了NiMoO4 NPs-Fe-1高性能纳米催化剂,在10 mA cm-2电流密度下,具有257mV的极低过电位和超高的稳定性,其表现优于迄今为止报道出的大多数氧化物催化剂。
通过详细的表征研究,淬火使得催化剂表面金属原子掺杂,并在NiMoO4表面产生大量氧空位,提高了电化学活性面积。经测定,材料的比表面积从淬火前的30.0m2/g(NiMoO4)提高到了37.6m2/g(NiMoO4-Fe-1 a),测试结果为高效催化剂的研究提供了有力的支撑。
实验中用到的比表面积测试仪为JW-BK200C比表面及孔径分析仪,JW-BK200C比表面及孔径测试仪配置1torr/0.1torr高精度小量程传感器,及10-8Pa涡轮分子泵,适合分子筛、催化剂、活性炭等多微孔样品的超微孔分析。
孔径范围:0.35-500nm 比表面测试范围:>0.0001m2/g
中值孔径重复性:<0.02nm 比表面积重复性:≤1%
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