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Enhanced oxygen evolution reaction in flexoelectric thin-film heterostructures

异质结 薄膜 材料科学 氧气 光电子学 析氧 纳米技术 化学工程 化学 物理化学 有机化学 电极 工程类 电化学
作者
Jibo Xu,Xiaoyan Zhang,Xia Liu,Ming Wu,Junzhe Liu,Zhiyu Liu,Meiyue Li,Yuhao Yue,Yawen Xu,Chenyu Dong,Weijie Zheng,Lin Zhu,Yanqiang Cao,Chunyan Zheng,Jianyi Liu,Aidong Li,Di Wu,Lixue Zhang,Zheng Wen
出处
期刊:Applied physics reviews [American Institute of Physics]
卷期号:11 (4) 被引量:2
标识
DOI:10.1063/5.0215284
摘要

Recently, the flexoelectric effect has triggered considerable interest in energy-related applications, such as flexo-actuation, flexo-photovoltaic, and flexo-catalysis, because of its ubiquitous feature allowing the creation of electric polarity, i.e., the flexoelectric polarization (Pflexo), in non-polar materials by strain gradient. Here, we show a flexoelectric strategy in electrocatalytic water splitting. Remarkably enhanced oxygen evolution reaction (OER) properties are achieved in strain-gradient LaFeO3 (LFO) thin-film heterostructures owing to the promotion of kinetic processes by Pflexo. The improved OER is demonstrated by increased current density of ∼300% in linear sweep voltammetry and lowered charge transfer resistance by two orders of magnitude in electrochemical impedance spectroscopy. These are ascribed to the flexoelectric-induced downward bending of the LFO band, as revealed by density functional theory calculations and band structure measurements. With Pflexo in the thin-film heterostructure catalysts, the adsorption of hydroxyl ions is strengthened on the polar LFO surface, and the transfer of electrons is accelerated from the reactants/key intermediates to the catalyst across the band-tilted LFO layer. These findings indicate the significance of flexoelectric effect in OER kinetics and open a new perspective for exploiting catalytic mechanisms and performances in water splitting.
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