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金属学报  2004, Vol. 40 Issue (3): 331-336     
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电沉积非晶态Ni--S--Co合金在碱性介质中的析氢反应
韩庆;陈建设;刘奎仁;李 鑫;魏绪钧
东北大学材料与冶金学院
Hydrogen Evolution Reaction of the Electrodeposited Amorphous Ni--S—Co Alloy in Alkaline Medium
HAN Qing; CHEN Jianshe; LIU Kuiren; LI Xin; WEI Xujun
School of Materials & Metallurgy; Northeastern University
引用本文:

韩庆; 陈建设; 刘奎仁李; 鑫; 魏绪钧 . 电沉积非晶态Ni--S--Co合金在碱性介质中的析氢反应[J]. 金属学报, 2004, 40(3): 331-336 .
, , , , . Hydrogen Evolution Reaction of the Electrodeposited Amorphous Ni--S—Co Alloy in Alkaline Medium[J]. Acta Metall Sin, 2004, 40(3): 331-336 .

全文: PDF(19393 KB)  
摘要: 通过电沉积方法获得了Ni--S--Co非晶合金镀层. 电化学测试结果表明, 非晶态Ni--S--Co合金电极的析氢过电位仅为70 mV, 析氢反应的电化学活性高于其它种类的电极(包括非晶态Ni--S合金电极), 计算了电极的电化学参数, 交换电流密度和表观活化能.XRD和SEM测试表明, 在电解过程中, 非晶态Ni--S--Co合金电极的电化学稳定性高于非晶态Ni--S合金电极. 长时间电解实验表明, 非晶态Ni--S--Co合金电极在模拟工业电解条件下具有相当高的活性和稳定性.
关键词 非晶态Ni--S--Co合金电沉积    
Abstract:The amorphous Ni--S--Co alloy was obtained by electrodeposition method, and the effect of the current density on its structure and the contents of S and Co were measured. The tested results on the electrochemical properties show that the hydrogen evolution reaction overpotential of amorphous Ni--S--Co is only 70 mV and its electrochemical activity is much higher than other electrodes including amorphous Ni--S electrode. Furthermore, the corresponding electrochemical parameters, i.e. the Tafel slope, the exchange current density and the activation energy ,were obtained. The electrochemical stability of amorphous Ni--S--Co alloy is determined to be higher than that of amorphous Ni—S alloy. The high electrochemical activity and stability of amorphous Ni--S--Co electrode is also determined by the long--term electrolysis under the industrial conditions.
Key wordsamorphous Ni--S--Co alloy    electrodeposition   
收稿日期: 2003-01-27     
ZTFLH:  TF123.1  
[1] Norsk H. Oslo. Netherlands Patent No. 7801955, 1978
[2] Hine F, Yasuda M, Watanabe M. Denki Kagaku, 1979; 47:401
[3] Gonsalez E R, Avaca L A, Tremiliosi-Filho G. Int J Hydrogen Energy, 1994; 19:17
[4] Sabela R, Paseka I. J Appl Electrochem, 1990; 20:500
[5] Vandenborre H, Vermeiren Ph, Leysen R. Electrochem Acta, 1984; 29:297
[6] Wen T C, Lin S M, Tsai J M. J Appl Electrochem, 1994; 24:233
[7] Valand T, Burchardt T, Grontoft T. Int J Hydrogen Energy, 2002; 27:39
[8] Raj I A. J Appl Electrochem, 1993; 28:4375
[9] Han Q, J S Chen, K R Liu, X J Wei. Acta Metall Sin (English Left.), 2002; 15:405
[10] Han Q, Liu K R, Chen J S, Wei X J. Int J Hydrogen Energy, 2003; 28:1207
[11] HU W K, ZHANG Y S, SONG D Y. Funct Mater, 1995; 26:456
[12] Raj I A. J Appl Electrochem, 1993; 28:4375
[13] Paseka I. Electrochem Acta, 1995; 40:1633
[14] Carvalho J D, Tremiliosi-Filho G, Avaca L A. J Electrochem Soc, 1987; 87 (12) : 356
[1] 杭弢, 薛琦, 李明. 无模板电沉积金属微纳米阵列材料研究进展[J]. 金属学报, 2022, 58(4): 486-502.
[2] 高运明, 何林, 秦庆伟, 李光强. 利用ZrO2 固体电解质研究Na3AlF6-SiO2 熔盐中的电沉积[J]. 金属学报, 2022, 58(10): 1292-1304.
[3] 高博文, 王美涵, 闫茂成, 赵洪涛, 魏英华, 雷浩. 2024铝合金表面PEDOT涂层的电化学制备及耐腐蚀性能[J]. 金属学报, 2020, 56(11): 1541-1550.
[4] 赵明雨,甄会娟,董志宏,杨秀英,彭晓. 新型耐磨耐高温氧化NiCrAlSiC复合涂层的制备及性能研究[J]. 金属学报, 2019, 55(7): 902-910.
[5] 赵婷婷, 康志新, 马夏雨. 一步电沉积法制备超疏水Cu网及其耐腐蚀和油水分离性能[J]. 金属学报, 2018, 54(1): 109-117.
[6] 周小卫,欧阳春,乔岩欣,沈以赴. 活性Ti表面电沉积Ni-CeO2复合镀层及其强韧性机理分析[J]. 金属学报, 2017, 53(2): 140-152.
[7] 钟晓聪, 蒋良兴, 吕晓军, 赖延清, 李劼, 刘业翔. 氯离子对Pb-Ag-RE合金阳极电化学行为的影响[J]. 金属学报, 2015, 51(3): 378-384.
[8] 颜永得, 杨晓南, 张密林, 李星, 王丽, 薛云, 张志俭. 氯化物熔盐体系共电沉积法制备Al-Li-Gd合金的研究*[J]. 金属学报, 2014, 50(8): 989-994.
[9] 单海权, 张跃飞, 毛圣成, 张泽. 电沉积纳米孪晶Ni中五次孪晶的电子显微分析*[J]. 金属学报, 2014, 50(3): 305-312.
[10] 李绪亮,张迎春,江凡,王莉莉,刘艳红,孙宁波. 电流密度对V-4Cr-4Ti合金基体上电沉积W涂层显微结构的影响[J]. 金属学报, 2013, 49(6): 745-750.
[11] 龙琼,钟云波,李甫,刘春梅,周俊峰,范丽君,李明杰. 稳恒磁场对Fe-Si复合电镀层形貌及Si含量的影响[J]. 金属学报, 2013, 49(10): 1201-1210.
[12] 周小卫 沈以赴 顾冬冬. 双脉冲电沉积纳米晶Ni-CeO2复合镀层的微观结构及其高温抗氧化性能[J]. 金属学报, 2012, 48(8): 957-964.
[13] 成宇浩 张跃飞 毛圣成 韩晓东 张泽. 温度对电沉积纳米孪晶Ni显微结构及纳米压痕力学性能的影响[J]. 金属学报, 2012, 48(11): 1342-1348.
[14] 魏树权 张密林 韩伟 颜永得 张斌. 氯化物熔盐体系共电沉积法制备Mg-Li-Gd合金的研究[J]. 金属学报, 2011, 47(2): 173-178.
[15] 宁朝辉; 何业东 . 机械研磨对电沉积镍镀层晶粒生长过程的影响[J]. 金属学报, 2008, 44(6): 751-756 .