Acid etching engineering enhances the activity of oxygen evolution reaction in high entropy perovskite oxide

钙钛矿(结构) 氧气 氧化物 材料科学 析氧 化学工程 无机化学 化学 物理化学 冶金 工程类 有机化学 电化学 电极
作者
Kaiteng Wang,Jun Zhou,Xiaoyan Deng,Shuo Wu,Ji Wu,Yuan Gao,Ke Deng,Jiaxi Niu,Lei Fu,Kai Wu
出处
期刊:Journal of Power Sources [Elsevier BV]
卷期号:644: 237084-237084
标识
DOI:10.1016/j.jpowsour.2025.237084
摘要

Perovskite oxide catalysts are gaining increasing attention for alkaline oxygen evolution reaction (OER) because of their stable crystal structures and inexpensive raw material sources. However, the low conductivity and the low intrinsic catalytic activity in perovskite oxides limit their performance in alkaline OER. Herein, we develop an acid-etched La 0.7 Sr 0.3 Ni 0.2 Co 0.2 Mn 0.2 Fe 0.2 Ru 0.2 O 3-δ perovskite oxide (H + -LSE x O) catalyst based on high entropy strategy and acid treatment engineering. Experimental characterization results indicate that the molar ratio of A-site atoms to B-site atoms (A/B) decreased significantly due to the partial inactive Sr atoms in H + -LSE x O are etched away. Electrochemical testing indicates that the current density of H + -LSE x O can reach 10 mA cm −2 only at an overpotential of 270 mV, which is comparable to the performance of the currently reported highly active OER catalysts (La 0.75 Eu 0.25 FeO 3 mesoporous nanosheets , Ni and Nd co-doped Co 3 O 4 spinel nanosheets). This work emphasizes the synergistic effect of acid treatment engineering to promote the exposure of B-site active sites and high-entropy strategy to regulate the electronic structure of B-site atoms in optimizing the OER performance of perovskite oxides. • An acid treatment strategy for high entropy perovskite oxide LSE x O. • H + -LSE x O's surface exhibits a considerable drop in the inactive Sr content. • XPS indicates that electron transfer occurs between B-site atoms in H + -LSE x O. • H + -LSE x O exhibits an excellent and stable OER performance.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
lzn完成签到,获得积分20
刚刚
可爱丸子完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
1秒前
余问芙发布了新的文献求助10
1秒前
会发光的碳完成签到,获得积分10
1秒前
谢颖俊完成签到,获得积分10
2秒前
张麻子完成签到 ,获得积分10
2秒前
xx发布了新的文献求助10
2秒前
小何发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
Lucas应助称心的胡萝卜采纳,获得10
3秒前
shadow完成签到,获得积分10
4秒前
隐形曼青应助王晓康采纳,获得10
5秒前
5秒前
colinbar发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
天道酬勤发布了新的文献求助10
6秒前
不舍天真发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
快乐小兰发布了新的文献求助10
8秒前
嘿嘿完成签到,获得积分10
9秒前
上官若男应助yzl科研爱我采纳,获得10
9秒前
泥泥完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
隐形曼青应助李En采纳,获得10
10秒前
10秒前
自由的皮卡丘完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
iq_lv发布了新的文献求助10
11秒前
洁净笑白完成签到,获得积分10
11秒前
syy应助丰富的念双采纳,获得10
12秒前
石博士发布了新的文献求助10
13秒前
爆米花应助小郭采纳,获得10
14秒前
15秒前
15秒前
完美世界应助风趣的绿茶采纳,获得10
15秒前
共享精神应助HaoyangP采纳,获得10
15秒前
ding应助高贵芝麻采纳,获得10
16秒前
16秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
化工安全与环保 1000
Autoparametric Resonance in Mechanical Systems 1000
基于锂离子电池正极材料回收的绿色溶剂开发及工程化应用研究 800
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 600
Management and the Arts 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7655542
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9226464
关于积分的说明 19825248
捐赠科研通 7221872
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3280005
关于科研通互助平台的介绍 2440327
邀请新用户注册赠送积分活动 2279590