999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

堿性電鍍用泡沫鎳/硫化鎳陽極的制備與性能

2021-07-17 00:59:12喻霞阮海豐林振聰裴強勝胡文余時鎧鐘曉聰
電鍍與涂飾 2021年12期

喻霞,阮海豐,林振聰,裴強勝,胡文,余時鎧,鐘曉聰,*

(1.江西理工大學材料冶金化學學部,江西 贛州 34100;2.浙江工企環保集團有限公司,浙江 杭州 311407)

堿性電鍍具有鍍液分散能力好、對設備腐蝕小,鍍層成分均勻、無氫脆等優點[1-2],被廣泛應用于Zn–Ni[3-4]、Zn–Co[5-6]、Zn–Fe[7-8]、Ni–W[9]等合金的電鍍。電鍍用陽極分為可溶性陽極和不溶性陽極 2 種[10]。其中,不溶性陽極在電解過程中不溶出,主要進行析氧反應。目前,電鍍工業領域采用的不溶性陽極主要有鈦基形穩陽極(DSA)、鉛合金陽極和石墨陽極三大類[11]。然而,鉛合金陽極在電鍍過程可能會發生少量溶解,導致鍍層被鉛污染;石墨陽極存在析氧活性低、直流電耗大的缺點。因此,堿性電鍍使用最多的是鈦基DSA陽極[12-14]。但鈦基DSA陽極成本高。因此,開發低成本、高析氧活性的陽極是堿性電鍍領域的研究熱點。

泡沫鎳(NF)具有三維網狀結構,孔隙率高、比表面積大,是理想的電極基體[15]。此外,NF塑性好,易加工成不同形狀,尤其適于異形零件的電鍍。但是NF析氧活性低,不宜直接作為電極材料應用于電鍍工業。已有大量文獻報道,硫化鎳具有良好的析氧活性[16-19]。因此,本文提出在NF基體上直接生長Ni3S2,制備泡沫鎳/硫化鎳(NF/Ni3S2)陽極。該陽極既保留了 NF比表面積大、塑性好的優點,又具有 Ni3S2的高析氧活性,能夠降低電鍍過程的能耗。先在含Ni2+的低共熔溶劑中往NF表面電鍍一層Ni,再通過水熱法將沉積的Ni轉變為Ni3S2,得到具有高析氧活性的NF/Ni3S2陽極。

1 實驗

1.1 試劑

六水合氯化鎳(NiCl2·6H2O)、乙二醇(C2H6O2)、硫代乙酰胺(C2H5NS)、尿素(CH4N2O)、氫氧化鉀(KOH)、丙酮均為國藥集團的化學純試劑。氯化膽堿(C5H14ClNO)為阿拉丁的化學純試劑。上述試劑未進一步純化處理,所有溶液均采用去離子水配制而成。泡沫鎳(厚1 mm,面密度280 g/m2)購自蘇州翼隆晟能源科技有限公司。

1.2 電沉積?水熱硫化制備NF/Ni3S2陽極

在電沉積前,先將10 mm × 10 mm的NF分別置于丙酮、乙醇和去離子水中超聲處理10 min,以去除表面雜質。

電沉積采用三電極體系,在上海辰華CHI760E電化學工作站上進行。NF為工作電極,銀絲為準參比電極,20 mm × 20 mm的石墨電極為對電極。電沉積液由0.10 mol/L NiCl2·6H2O、0.63 g/mL氯化膽堿和50%(體積分數,下同)乙二醇組成。在?0.90 V(相對于Ag|Ag+)下電沉積10 min,獲得NF/Ni。

水熱硫化溶液的組成為:硫代乙酰胺9.00 g/L,尿素8.33 g/L,乙醇56%,去離子水44%。將NF/Ni放入該溶液,在180 °C下水熱反應24 h。反應結束后,待溶液冷卻至室溫,用去離子水沖洗所得NF/Ni3S2,并在60 °C下真空干燥8 h。

作為對比,另外電沉積制備了泡沫鎳/鎳(NF/Ni),以及用泡沫鎳直接水熱硫化獲得硫化泡沫鎳(NFS),工藝參數與上述相應工藝相同。

1.3 性能檢測方法

采用 FEI MLA650F型掃描電子顯微鏡(SEM)觀察 NF/Ni3S2陽極的表面形貌。采用日本理學MiniFlex600-C型X射線衍射儀(XRD)分析NF/Ni3S2陽極的相結構,掃描范圍10°~90°,掃描速率10°/min。

采用三電極體系在CHI760E電化學工作站上進行電化學測試。飽和甘汞電極(SCE)和石墨電極分別作為參比電極和對電極,電解液都是 1 mol/L KOH,溫度為 25 °C。通過線性掃描伏安法(LSV)分析NF/Ni3S2陽極在1 mol/L KOH溶液中的極化行為,電位范圍為0.2~1.0 V(相對于SCE),掃描速率為5 mV/s。采用恒流極化測試NF/Ni3S2陽極的析氧電位,電流密度為10 mA/cm2,極化時間為6 h。恒流極化測試完畢,立即取出工作電極,用純水沖洗干凈且真空干燥后觀察其形貌。文中未特別說明之處的電位均相對于可逆氫電極(RHE)。

2 結果與討論

2.1 表面形貌與物相分析

從圖1可知,泡沫鎳基體表面平整致密,存在少量溝槽,可能是泡沫鎳制備過程中塑性變形所致;NF/Ni表面有大量不規則的球形顆粒,對應于沉積的金屬Ni。這些 Ni球形顆粒很好地附著在NF基體上。NF直接水熱硫化所得NFS的表面由高結晶度的立方體晶粒堆積而成,形成大量凹陷,表面粗糙,比表面積大。NF/Ni水熱硫化所得NF/Ni3S2表面有部分團聚物附著,它們與NF/Ni表面的球形顆粒物類似,但是粒徑更小,結晶度較低,且聚集成不規則的團聚物,可能是電沉積所得Ni顆粒硫化生成的。在無團聚物覆蓋區域可以發現有與NFS表面類似的高結晶度的Ni3S2。

從圖2可知,NF和NF/Ni表面的主要物相為金屬Ni。值得注意的是,NF/Ni的Ni衍射峰強度最大,可能與電沉積鎳顆粒的結晶度更高、比表面積更大有關。NF和NF/Ni水熱硫化獲得的NFS和NF/Ni3S2的XRD譜圖相似,存在Ni和Ni3S2的特征峰,證實了通過水熱硫化可生成Ni3S2,也說明圖1b和圖1d中的球形顆粒和團聚物確實是Ni3S2。NFS和NF/Ni3S2的XRD譜圖上均出現了金屬鎳的特征峰,表明泡沫鎳基體或沉積的鎳顆粒未完全被硫化。

圖1 不同電極的SEM照片Figure 1 SEM images of different electrodes

圖2 不同電極的XRD譜圖Figure 2 XRD patterns of different electrodes

2.2 極化曲線分析

從圖3可知,對于NF,隨著電位正移,在1.50 V附近出現1個不明顯的氧化峰A,對應于Ni氧化生成Ni(OH)2和NiOOH[17]。隨著電位進一步正移,電流快速增大,形成氧化枝B,對應于析氧反應[17]。NF/Ni和NF的主要物相均為金屬Ni,但是NF/Ni出現明顯的氧化峰A,并且峰值電位負于NF電極。在高電位區間,NF/Ni的析氧反應電流顯著大于NF電極,可能是因為NF/Ni表面有大量Ni球形顆粒,表面積大,極化過程中可生成更多的反應活性位點。NFS和NF/Ni3S2具有相似的物相組成,兩者的LSV曲線也相似,氧化峰A(電位1.4 V附近)和氧化枝B(指電位大于1.6 V的區間)的位置也非常接近。相對而言,在研究電位范圍內,NF/Ni3S2電極的電流均大于NFS。尤其是在高電位區間,NF/Ni3S2的析氧電流比其他3種電極都高。

圖3 不同電極在1.0 mol/L KOH溶液中的線性掃描極化曲線Figure 3 Linear sweep voltammograms for different electrodes in 1.0 mol/L KOH solution

2.3 陽極電位

為了評估NF/Ni3S2在模擬長時間堿性電鍍過程中的電化學性能,進行了恒流極化測試。如圖4所示,對于NF電極,陽極電位隨著極化時間延長而緩慢上升,極化6 h后,陽極電位接近1.70 V。對于NFS電極,其陽極電位隨著極化時間延長而緩慢降低,極化6 h后接近1.55 V。有趣的是,NF/Ni和NF/Ni3S2電極的電位從極化一開始就基本保持不變,6 h后分別保持在1.54 V和1.52 V。這可能是因為兩者的比表面積大,在短時間內就可形成大量析氧反應活性位點,快速達到了穩態。NF/Ni3S2電極在長時間極化過程中顯示出最低的陽極電位,表明NF/Ni3S2具有最高的析氧活性,這與LSV測試結果一致。

圖4 不同電極在1.0 mol/L KOH溶液中恒流極化的電位?時間曲線Figure 4 Potential vs.time curves for different electrodes during galvanostatic polarization in 1.0 mol/L KOH solution

2.4 極化后表面形貌的分析

在恒流極化模擬電鍍過程中,Ni和Ni3S2都會發生物相轉變,形成有利于析氧反應的活性位點。因此,陽極形貌也可能發生變化。如圖5a所示,泡沫鎳恒流極化6 h后,表面形貌與極化前類似,但表面更平整,表面積減小,這可以解釋為何NF陽極電位隨極化時間延長而小幅增大。對于NFS電極(見圖5b),極化后的表面形貌與極化前相似,表面覆蓋了大量高結晶度的顆粒,比表面積大。從圖5c可知,極化6 h后NF/Ni3S2的表面有大量無定形物生成,比表面積大,可以推測極化過程中有大量活性位點生成,這可以解釋為何NF/Ni3S2極化過程中陽極電位最低。

圖5 在1.0 mol/L KOH溶液中恒流極化6 h后不同電極的SEM照片Figure 5 SEM images of different electrodes after galvanostatic polarization in 1.0 mol/L KOH solution for 6 hours

上述結果表明,通過低共熔溶劑電沉積?水熱硫化制備的NF/Ni3S2具有優異的析氧活性。相對于NF電極,NF/Ni3S2的陽極電位約降低180 mV,具有大幅降低堿性電鍍過程能耗的潛力。對比NF、NFS、NF/Ni和NF/Ni3S2四種陽極的形貌、物相和電化學數據可以發現,NF/Ni3S2的低陽極電位歸因于其表面高結晶度Ni3S2層和Ni3S2團聚物的高比表面積和高析氧活性。

3 結論

低共熔溶劑電沉積–水熱硫化制備的 NF/Ni3S2陽極表面 Ni3S2呈兩種形態,分別為底部的高結晶度Ni3S2層和表面低結晶度的Ni3S2團聚物。相較于NF和NFS,NF/Ni3S2表現出高析氧反應活性和低陽極電位。在模擬電鍍過程中,NF/Ni3S2的陽極電位較NF低了約180 mV,具有幫助堿性電鍍體系節能降耗的潛能。NF/Ni3S2的低陽極電位可歸因于其表面高結晶度Ni3S2層和Ni3S2團聚物的大比表面積和高析氧活性。

主站蜘蛛池模板: 性网站在线观看| 久久大香香蕉国产免费网站| 丁香五月婷婷激情基地| 毛片网站免费在线观看| 国产成人高清精品免费| 免费一级无码在线网站| 色婷婷视频在线| 国产精品偷伦视频免费观看国产| 手机在线看片不卡中文字幕| 国产av剧情无码精品色午夜| 亚洲精品不卡午夜精品| 九九热免费在线视频| 国产视频入口| 日韩欧美亚洲国产成人综合| 中文字幕永久在线看| 国产无码网站在线观看| 中文字幕一区二区人妻电影| 亚洲成肉网| 在线看片中文字幕| 色婷婷色丁香| 国产精品吹潮在线观看中文| 高清色本在线www| 99尹人香蕉国产免费天天拍| 在线观看亚洲国产| 久久国产毛片| 日韩精品毛片| 成人综合网址| 免费福利视频网站| 最新国产你懂的在线网址| 欧美人与动牲交a欧美精品| 伊人久久婷婷| 日本精品影院| 国产在线观看一区精品| 国产一区成人| 无码'专区第一页| 啪啪永久免费av| 国产免费看久久久| 波多野结衣中文字幕久久| 免费一级毛片在线观看| 在线免费看片a| 国产精品手机视频一区二区| 国产va在线| 国产精品视频公开费视频| 欧美在线国产| 狠狠亚洲五月天| 99久久国产综合精品2020| 亚洲无线视频| 亚洲无码91视频| 亚洲成人www| 国产亚卅精品无码| 日韩精品专区免费无码aⅴ| 被公侵犯人妻少妇一区二区三区| 无码福利日韩神码福利片| 91在线播放国产| 97青青青国产在线播放| 欧美精品H在线播放| 色天堂无毒不卡| 久久国产黑丝袜视频| 在线a网站| 国产亚洲精| 狠狠干欧美| 国模私拍一区二区| 天堂va亚洲va欧美va国产| 久久久久久久蜜桃| aa级毛片毛片免费观看久| 五月天丁香婷婷综合久久| 国产一级精品毛片基地| 免费在线看黄网址| 成人第一页| 中国特黄美女一级视频| 五月婷婷综合网| 亚洲国产日韩欧美在线| 日本国产精品一区久久久| 国产男女免费完整版视频| 国产欧美精品一区二区| 亚洲中文字幕手机在线第一页| 亚洲欧美不卡| 久久久久久久97| 九九久久精品免费观看| 国产手机在线小视频免费观看| 欧美国产日产一区二区| 国产精女同一区二区三区久|