在這項研究中,報告了一種制備方法,在氧化石墨烯上裝飾銠納米粒子(Rh-GO),其中GO表面上具有很高的Rh納米球(NSs)活性位點覆蓋度。所合成的納米雜化物:Rh NSs(?50 nm)均勻分散在幾層氧化石墨烯片上。這里,通過掃描電子顯微鏡(SEM),高分辨率透射電子顯微鏡(HR-TEM),X射線光電子能譜(XPS),傅立葉變換紅外(FT-IR)光譜法,拉曼光譜法,熱重分析(TGA)和X射線衍射(XRD)等測試手段對所制備的納米材料進行了詳細的表征。此外,Rh-GO表現(xiàn)出顯著增強的電化學水分解性能,即析氫反應(HER)和析氧反應(OER)。它對于HER表現(xiàn)出2 mV的超小過電勢,在10 mA cm-2的電流密度下具有較小的Tafel斜率(10 mV dec-1),驅動10 mA cm-2電流密度時,OER過電勢僅需0.23 V。Rh NSs修飾GO后其電荷轉移阻抗減少,促進界面電子轉移過程,從而提高全水分解反應(HER和OER)的活性。
Figure 1. Rh納米球(NSs)修飾氧化石墨烯(GO)納米薄片(Rh-GO)的合成示意圖。
Figure 2. (a)GO納米片的不同放大倍數(shù)SEM圖像,(b)GO表面上的Rh納米球(Rh−GO)(Rh NSs,?50 nm),(c-d)GO納米片和Rh NSs均勻分散在GO表面上。
Figure 3. (I)GO和(II)Rh-GO納米復合材料的疊加FT-IR光譜,確認酸功能化,隨后 Rh NSs修飾過程。
Figure 4.(a)Rh-GO的高分辨率透射電子顯微鏡(HRTEM)圖像。(b)Rh NS的HR-TEM圖像,粒徑約為50 nm。(c)復合材料的SAED圖,揭示了Rh NS的晶體性質。圖(d)至(h)分別對應C,Rh,S,N和O分布的EDAX元素映射。
Figure 5. (a)Rh-GO,商用鉑絲,功能化GO和空白GC在0.5 M H2SO4中的HER極化曲線(LSV)。(b)不同催化劑材料的HER Tafel圖比較。
Figure 6. (a)Rh-GO,商用鉑絲,功能化GO和空白GC在0.5 M KOH中的OER極化曲線(LSV)。(b)不同催化劑材料的OER Tafel圖比較。
該研究工作由印度BAMU大學Bhaskar R. Sathe課題組于2020年發(fā)表在ACS Appl. Nano Mater.期刊上。原文:Graphene Oxide Decorated with Rh Nanospheres for Electrocatalytic Water Splitting。
轉自《石墨烯雜志》公眾號