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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">SSSD</journal-id><journal-title-group><journal-title>Scientific and Social Sustainable Development</journal-title></journal-title-group><issn>3066-8964</issn><eissn>3066-8980</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/SSSD.2025030013</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>泡沫基Ni-Co电极的制备及电催化性能研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/SSSD/1/3/10.61369/SSSD.2025030013</url><author>秦海森,孙大明,任剑波,罗洁,罗雨桐,刘强,刘炜</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>1</volume><issue>3</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-04-14</published-time></date></history><abstract>为探究不同基材表面结构对镀层电催化析氢活性的影响，本研究运用电沉积技术制备泡沫基 Ni - Co 电极，借助 SEM 与 EDS 表征手段，分析电极微观形貌及成分组成。同时，依托电化学工作站开展测试，获取镀层电极的极化曲线、交流阻抗数据，验证电解水稳定性。SEM和EDS表征发现，基材表面结构对镀层电极的表面形貌影响巨大。同时采用电化学分析技术研究发现泡沫基Ni-Co电极的电催化析氢性能明显优于平面基镀层电极，且电解水稳定性良好。</abstract><keywords>电沉积,泡沫基材,Ni-Co电极,析氢活性</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 丁宁，杨建新. 中国化石能源生命周期清单分析[J]. 中国环境科学，2015, 35（5） ：1592-1600.&amp;nbsp;[2] 倪萌，M. K. H. Leung，K. Sumathy. 电解水制氢技术进展[J]. 能源环境保护，2004，18（5）：5-9.&amp;nbsp;[3] 王丽欣. 镍/纳米碳复合电极材料的制备及其电催化析氢性能的研究[D]. 燕山大学，2018.&amp;nbsp;[4] 汪淑娟. 胆碱类离子液体电化学制备镍基电极材料及其析氢性能研究[D].上海大学，2020.&amp;nbsp;[5]Fang Ming, Gao Wei, Dong Guofa, et al. Hierarchical NiMo-based 3D electrocatalysts for highly-efficient hydrogen evolution in alkaline conditions[J]. Nano Energy, 2016, 27: 247-254.&amp;nbsp;[6] 魏永生，王茂森，康健，等. 电沉积法制备三维泡沫镍负载钴催化剂及其工艺条件优化[J]. 材料导报，2018，32（19）：3304-3308.&amp;nbsp;[7]Wang J , Cui C Y , Xin Y J , et al. High-performance electrocatalytic hydrodechlorination of pentachlorophenol by amorphous Ru-loaded polypyrrole/foam nickel electrode[J]. Electrochimica Acta, 2019, 296: 874-881.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
