楊亞慧, 李慶林
(1. 張掖市職業技術教育中心, 甘肅 張掖 734000; 2. 蘭州理工大學 材料科學與工程學院, 甘肅 蘭州 730050)
目前,在“碳達峰、碳中和”的國家戰略背景下,氫能源以綠色再生且不受地域和時間限制的優點,被認為是最有發展前途的新能源之一.對氫能的研究已經變的日益活躍,許多國家已把開發氫能列為重要的新能源項目,并在政策上予以支持[1-2].在大自然中,氫主要以化合物水的形式存在,水就是氫的大“倉庫”,如果采用一種廉價的方法從水中制取氫能,那么它將具有廣闊的前景[3-4].
最近,電解水制氫由于不需要消耗礦物資源,原材料來源豐富、生產過程清潔無污染并且效率較高,成為一種重要的技術手段[5-6].電解水制氫法中關鍵的設備是電解槽,經過多年的發展,實現產氫的電解槽主要有三種不同類型的電解槽:固體氧化物電解槽,聚合物薄膜電解槽和堿性電解槽.其中由于堿性電解槽產氫工藝的不斷革新,其電解效率也在逐漸改善,并且體現出操作簡單、適于大規模工業的優點.但是,為了追求更高的電解效率,堿性電解槽中常常采用貴金屬催化劑,由于其高昂的成本,仍然限制其大規模應用,因此開發低廉、高效率的新型堿性電解水電極材料是科學家亟需突破的難題.
鎳鉬(Ni-Mo)合金是一種常見的、低廉的金屬材料,其中高粗糙度和多孔結構的Ni-Mo合金具有良好的析氫催化活性[7-8],而納米晶Ni-Mo合金可實現高粗糙度,且因其高的表面自由……