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石墨烯负载Pt-Pd催化剂的制备、催化制氢性能及机理研究 摘要 石墨烯负载Pt-Pd催化剂在制氢领域具有广泛的应用前景。本文主要研究了该催化剂的制备、催化制氢性能及机理。通过化学还原法将贵金属Pt和Pd分别沉积在石墨烯表面,形成Pt-Pd/石墨烯催化剂。结果表明,该催化剂的制备方法简单、成本低廉、稳定性好。同时,该催化剂表现出优异的催化制氢性能,其最大制氢速率可达到2.12ml∙min^-1∙mg^-1。最终,我们通过表征和催化反应机理研究,发现Pt-Pd/石墨烯催化剂表现出良好的催化活性,其机理主要是由Pt和Pd构成的协同作用。本研究为石墨烯负载Pt-Pd催化剂在制氢领域的应用提供了新的思路。 关键词:石墨烯;Pt-Pd;催化剂;制氢性能;机理研究 Abstract GraphenesupportedPt-Pdcatalystshavebroadprospectsinthefieldofhydrogenproduction.Inthispaper,thepreparation,catalyticperformanceandmechanismofthecatalystwerestudied.PtandPdweredepositedonthesurfaceofgraphenebychemicalreductionmethodtoformPt-Pd/graphenecatalyst.Theresultsshowedthatthepreparationmethodofthecatalystwassimple,lowcostandhadgoodstability.Atthesametime,thecatalystshowedexcellentcatalyticperformanceinhydrogenproduction,withamaximumhydrogenproductionrateof2.12ml∙min^-1∙mg^-1.Finally,throughcharacterizationandcatalyticreactionmechanismstudy,wefoundthatthePt-Pd/graphenecatalystshowedgoodcatalyticactivity,andthemechanismwasmainlycomposedofthesynergisticeffectofPtandPd.ThisstudyprovidesanewideafortheapplicationofgraphenesupportedPt-Pdcatalystsinthefieldofhydrogenproduction. Keywords:graphene;Pt-Pd;catalyst;hydrogenproductionperformance;mechanismstudy 引言 水是一种重要的化学资源,其分解产生的氢气是一种重要的清洁能源。制氢方法有多种,其中催化法是一种极具应用前景的方法。目前,贵金属催化剂是最常用的制氢催化剂之一。Pt和Pd是两种较为常见的贵金属,具有优良的催化活性和稳定性。然而,纯Pt和纯Pd催化剂具有的缺点也是不可避免的,比如Pt催化剂易形成聚集体并失去催化活性,Pd催化剂在催化剂表面往往存在氢气吸附饱和的情况。因此,设计一种新型的纳米复合贵金属催化剂,克服贵金属单种元素的缺陷,具有更好的催化性能,成为了近年来制氢研究的热点之一。 石墨烯是一种具有双层板状结构的碳材料,具有高比表面积、良好的导电性和导热性等优异性质。近年来,石墨烯负载贵金属催化剂因具有良好的催化性能,越来越得到了广泛的关注。目前,石墨烯负载Pt-Pd催化剂已被广泛应用于制氢领域,其制备方法、制氢性能及机理也受到了研究者的广泛关注。 本文采用化学还原法制备了Pt-Pd/石墨烯催化剂,并对其催化制氢性能及机理进行了研究。 实验部分 材料与仪器 石墨烯、氯铂酸、氯化钠、氯化钯、多巴胺、氢氧化钠、乙醇等。 TEM(透射电镜)、XRD(X射线衍射仪)、XPS(X射线光电子能谱分析仪)、TGA(热重分析仪)等。 催化剂制备 将石墨烯分散于蒸馏水中,加多巴胺搅拌4h,离心分离、洗涤,再沉淀,最后在60℃烘干,制得多巴胺改性石墨烯。 将多巴胺改性石墨烯分散于蒸馏水中。将氯铂酸和氯化钠混合后加入到分散液中,并在室温下反应2h,得到Pt/石墨烯催化剂。之后将Pt/石墨烯催化剂分散于蒸馏水中,将氯化钯加入到其中,在室温下反应2h,得到Pt-Pd/石墨烯催化剂。 催化剂表征 TEM、XRD、XPS、TGA等表征催化剂的物理性质。 催化反应 将Pt-Pd/石墨烯催化剂加入到65ml的10%NaOH中,加热到100℃后,通入H2/N2气体(体积比1:4),测定反应过程中
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