高活性电催化剂(特别是导电性能较差)可通过与导电助剂制备复合材料增强导电性,上述导电助剂包括炭黑、纳米碳纤维或超细纤维、石墨碳、rGO、碳纳米管以及聚合物等。将电催化材料与导电基底进行整合通常可改善其性能和稳定性,由于将电催化剂直接与导电基底复合确保了电子传输通路阻抗较低并减少了电催化剂物理分层的可能性。导电基底和电催化剂之间的电子耦合可以协同提高内在活性。

例如,研究人员在镍铜合金纳米颗粒表面包覆厚度可控的纯石墨碳层,形成NiCu@C核壳结构纳米颗粒,并将其作为全pH范围的析氢电催化剂。研究表明,碳壳层厚度对NiCu@C核壳结构体系的电催化析氢性能有很大的影响。由单层石墨碳包覆的NiCu纳米颗粒在电催化HER中达到了最高的活性和稳定性,在pH为0,7,14的电解质溶液中达到10 mA cm-2的电流密度需要的过电位分别为48,164,74 mV。

 镍铜合金与石墨碳核壳结构用作全pH范围的析氢电催化剂


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