3.2.5 杨梅果状Co
0.75Mo
0.25@rGO催化NH
3·BH
3 水解放氢循环性能
图3-13(a,b,c)分别为Co0.75Mo0.25 催化剂、杨梅果状Co0.75Mo0.25 催化剂和杨梅果状Co0.75Mo0.25@rGO 催化剂在5次循环催化过程中的水解放氢曲线,图(d)为三种催化剂在5次循环过程中的TOF 值。随着循环次数的增加,三种催化剂催化NH3·BH3 水解放氢反应所需时间逐渐增加,即催化活性逐渐降低,5次循环保持率依次为70.1%、75%、80.3%。与单一Co催化剂相比,Co-Mo催化剂在循环过程中的循环保持率均得到提高,说明在反复使用过程中,Co-Mo催化剂更为稳定,具有杨梅果状结构的Co0.75Mo0.25@rGO 催化剂循环保持率高达80.3%,图3-14为催化剂5次循环后颗粒的TEM 图,从图中可以发现循环后催化剂颗粒的结构保持不变,颗粒间出现一定的团聚,但是经石墨烯修饰之后的杨梅果状颗粒团聚性最小。与单一Co催化剂相比,Mo的引入也有利于降低颗粒的团聚,提高稳定性。


图3-13 5次循环过程中催化氨硼烷水解放氢曲线:(a)Co0.75Mo0.25 催化剂;(b) 杨梅果状Co0.75Mo0.25 催化剂;(c) 杨梅果状Co0.75Mo0.25@rGO 催化剂;(d)5次循环过程中TOF值

图3-14 5次循环后催化剂的TEM 图:(a)Co0.75Mo0.25;(b) 杨梅果状Co0.75Mo0.25;(c) 杨梅果状Co0.75Mo0.25@rGO