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Reversible Control of Physical Properties via an Oxygen‐Vacancy‐Driven Topotactic Transition in Epitaxial La0.7Sr0.3MnO3−δ Thin Films

褐铁矿 材料科学 钙钛矿(结构) 氧气 中子衍射 化学物理 化学计量学 结晶学 空位缺陷 晶体结构 物理化学 化学 有机化学
作者
Lei Cao,O. Petracic,Paul Zakalek,Alexander Weber,Ulrich Rücker,J. Schubert,Alexandros Koutsioubas,Stefan Mattauch,Thomas Brückel
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:31 (7) 被引量:78
标识
DOI:10.1002/adma.201806183
摘要

The vacancy distribution of oxygen and its dynamics directly affect the functional response of complex oxides and their potential applications. Dynamic control of the oxygen composition may provide the possibility to deterministically tune the physical properties and establish a comprehensive understanding of the structure-property relationship in such systems. Here, an oxygen-vacancy-induced topotactic transition from perovskite to brownmillerite and vice versa in epitaxial La0.7 Sr0.3 MnO3-δ thin films is identified by real-time X-ray diffraction. A novel intermediate phase with a noncentered crystal structure is observed for the first time during the topotactic phase conversion which indicates a distinctive transition route. Polarized neutron reflectometry confirms an oxygen-deficient interfacial layer with drastically reduced nuclear scattering length density, further enabling a quantitative determination of the oxygen stoichiometry (La0.7 Sr0.3 MnO2.65 ) for the intermediate state. Associated physical properties of distinct topotactic phases (i.e., ferromagnetic metal and antiferromagnetic insulator) can be reversibly switched by an oxygen desorption/absorption cycling process. Importantly, a significant lowering of necessary conditions (temperatures below 100 °C and conversion time less than 30 min) for the oxygen reloading process is found. These results demonstrate the potential applications of defect engineering in the design of perovskite-based functional materials.

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