本技术涉及能源材料技术领域,提供了一种制备高熵催化剂碲硒硫化钨钼的方法及其在能源材料中的应用。该方法包括将硒粉溶解于水合肼溶液形成溶液A,随后加入钼酸钠二水合物和氯化钨等原料,通过一系列化学反应和处理步骤,制得高熵催化剂。该催化剂具有优异的催化性能,可广泛应用于能源材料领域。
背景技术
能源问题是全球面临的重要挑战之一,包括能源供应安全、气候变化和环境污染等方面。在这一背景下,锂离子电池作为一种高效、可再充电的能源存储技术,已经成为解决能源问题的重要工具。随着全球对可持续能源需求的增长,其性能提升和材料的改进成为了科研领域关注的焦点。而其中,锂硫(Li-S)电池由于其高理论能量密度、低成本以及硫资源的丰富性,成为传统锂离子电池的有力替代品。Li-S电池的化学反应涉及锂和硫之间的可逆电化学反应,具有比传统电池技术更高的储能能力潜力。然而,要充分发挥Li-S电池的潜力并使其商业化,需要解决一些挑战,主要包括多主要包括多硫化物的穿梭效应、电极材料的体积变化以及缓慢的氧化还原动力学等。传统的单组分或双组分催化剂虽能在某种程度上改善这些问题,但由于单一材料的固有限制,其效果往往不尽人意。相比之下,高熵催化剂由于其多元组合带来的丰富活性位点和高度无序的晶体结构,能够在更广泛的条件下促进电化学反应的进行,展现出超越常规材料的催化活性和稳定性。
实现思路