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多孔镍基复合材料的制备及其析氢电催化性能综述报告 多孔镍基复合材料是一种重要的电催化剂材料,具有高效析氢性能,被广泛应用于可再生能源和节能环保领域。本文将简要综述多孔镍基复合材料的制备方法及其在析氢电催化中的应用情况。 多孔镍基复合材料的制备方法可分为物理方法、化学方法和物理-化学复合方法。物理方法包括模板法、溶胶凝胶法和物理气相沉积法等。模板法是最常用的一种方法,通过聚合物或无机材料作为模板制备多孔结构的材料。溶胶凝胶法通过控制凝胶反应条件制备多孔材料。物理气相沉积法利用热蒸发的金属镍初始成核在载体上,然后原子通过高温扩散形成质膜。物理方法制备的多孔镍基复合材料具有高纯度、高晶度、高比表面积和低缺陷度等特点。 化学方法包括氢还原法、共沉淀法和水热法等。氢还原法通过镍离子还原制备多孔材料。共沉淀法利用沉淀反应制备多孔材料。水热法利用高温和高压的水环境产生反应制备多孔材料。化学方法制备的多孔镍基复合材料具有高比表面积、多孔性和可调控性等特点。 物理-化学复合方法是将物理方法和化学方法相结合制备多孔材料。通过物理方法获得粗孔,在此基础上通过化学方法产生细孔。物理-化学复合方法制备的多孔镍基复合材料具有微孔和介孔的结构,具有极高的比表面积和催化性能。 多孔镍基复合材料在析氢电催化中具有非常重要的应用。多孔金属氧化物/镍基复合材料表现出极高的析氢性能,得到广泛关注。以纳米孔状氧化铁/多孔镍基复合材料为例,当光照区域被照亮时,其光催化活性大大增强,催化活性稳定性也得到了显著改善。同时,多孔镍基复合材料还可以通过调节多孔结构、增加氧化物负载量和改变催化剂表面性质来调控其电催化性能。多孔镍基复合材料广泛应用于太阳能水分解、固体氧化物燃料电池、电解水制氢等领域。 综上所述,多孔镍基复合材料制备方法多样,其中物理-化学复合方法是目前研究的热点。多孔镍基复合材料在析氢电催化中具有极高的催化性能,在节能环保和可再生能源领域中具有广泛的应用前景。