利用超细3C-SiC纳米晶表面自催化效应电化学分解水制氢的方法

    公开(公告)号:CN102534648A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210006679.6

    申请日:2012-01-11

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02E60/366 Y02P20/135

    Abstract: 本发明涉及利用超细3C-SiC纳米晶表面自催化效应电化学分解水制氢的方法,其特征在于,采用化学腐蚀法制备超细3C-SiC纳米晶的悬浮液,将此悬浮液滴涂在导电的玻碳基片上制得超细3C-SiC纳米晶薄膜电极,将此电极用于电化学分解水制氢的反应,显示出良好的电催化活性。该催化活性产生原因在于超细3C-SiC纳米晶的表面能够通过表面自催化的过程解离水分子,形成–H和–OH分别键合在Si–Si二聚体的两端的结构,这种自催化效应能够显著降低水分解的活化势垒。将此电极用于电化学分解水制氢的反应,在低的电压下,显示出良好的电催化活性。从而实现电催化和光电化学协同作用下分解水制氢。

    利用超细3C-SiC纳米晶表面自催化效应电化学分解水制氢的方法

    公开(公告)号:CN102534648B

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201210006679.6

    申请日:2012-01-11

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: Y02E60/366 Y02P20/135

    Abstract: 本发明涉及利用超细3C-SiC纳米晶表面自催化效应电化学分解水制氢的方法,其特征在于,采用化学腐蚀法制备超细3C-SiC纳米晶的悬浮液,将此悬浮液滴涂在导电的玻碳基片上制得超细3C-SiC纳米晶薄膜电极,将此电极用于电化学分解水制氢的反应,显示出良好的电催化活性。该催化活性产生原因在于超细3C-SiC纳米晶的表面能够通过表面自催化的过程解离水分子,形成–H和–OH分别键合在Si–Si二聚体的两端的结构,这种自催化效应能够显著降低水分解的活化势垒。将此电极用于电化学分解水制氢的反应,在低的电压下,显示出良好的电催化活性。从而实现电催化和光电化学协同作用下分解水制氢。

Patent Agency Ranking