亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Tuning of lattice oxygen reactivity and scaling relation to construct better oxygen evolution electrocatalyst

过电位 电催化剂 析氧 化学物理 氧气 催化作用 材料科学 化学 物理化学 电化学 有机化学 电极 生物化学
作者
Zhen‐Feng Huang,Shibo Xi,Jiajia Song,Shuo Dou,Xiaogang Li,Yonghua Du,Caozheng Diao,Zhichuan Jason Xu,Xin Wang
出处
期刊:Nature Communications [Nature Portfolio]
卷期号:12 (1): 3992-3992 被引量:465
标识
DOI:10.1038/s41467-021-24182-w
摘要

Abstract Developing efficient and low-cost electrocatalysts for oxygen evolution reaction is crucial in realizing practical energy systems for sustainable fuel production and energy storage from renewable energy sources. However, the inherent linear scaling relation for most catalytic materials imposes a theoretical overpotential ceiling, limiting the development of efficient electrocatalysts. Herein, using modeled Na x Mn 3 O 7 materials, we report an effective strategy to construct better oxygen evolution electrocatalyst through tuning both lattice oxygen reactivity and scaling relation via alkali metal ion mediation. Specifically, the number of Na + is linked with lattice oxygen reactivity, which is determined by the number of oxygen hole in oxygen lone-pair states formed by native Mn vacancies, governing the barrier symmetry between O–H bond cleavage and O–O bond formation. On the other hand, the presence of Na + could have specific noncovalent interaction with pendant oxygen in *OOH to overcome the limitation from linear scaling relation, reducing the overpotential ceiling. Combining in situ spectroscopy-based characterization with first-principles calculations, we demonstrate that an intermediate level of Na + mediation (NaMn 3 O 7 ) exhibits the optimum oxygen evolution activity. This work provides a new rational recipe to develop highly efficient catalyst towards water oxidation or other oxidative reactions through tuning lattice oxygen reactivity and scaling relation.
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
桐桐的应助被漂亮凌旋采纳,获得10
2秒前
科研通AI6.4的应助被rance采纳,获得10
3秒前
魁梧的衫完成签到 ,获得积分10
7秒前
乐乐的应助被朱广能采纳,获得10
11秒前
13秒前
waoidiosjdqaq发布了新的文献求助10
18秒前
走心君完成签到,获得积分10
19秒前
20秒前
怕黑的妖丽完成签到,获得积分10
21秒前
朱广能发布了新的文献求助10
24秒前
靓丽的伟祺完成签到,获得积分10
32秒前
野生欧包完成签到 ,获得积分10
39秒前
范月月完成签到,获得积分10
42秒前
范月月发布了新的文献求助200
46秒前
dkw完成签到 ,获得积分10
46秒前
吃了吃了完成签到,获得积分10
47秒前
58秒前
1分钟前
科研通AI6.2的应助被刘京京采纳,获得10
1分钟前
waoidiosjdqaq完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
脑洞疼的应助被漂亮凌旋采纳,获得10
1分钟前
共享精神的应助被朱广能采纳,获得10
1分钟前
快乐友儿完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
刘厚麟的应助被科研通管家采纳,获得10
1分钟前
朱广能发布了新的文献求助10
1分钟前
刘京京发布了新的文献求助10
1分钟前
乐观凝云完成签到,获得积分10
1分钟前
朱广能完成签到,获得积分20
1分钟前
温暖伟祺完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
支雨泽完成签到,获得积分10
1分钟前
沉静问芙完成签到,获得积分10
1分钟前
阳光的网络完成签到 ,获得积分10
1分钟前
桃子完成签到 ,获得积分10
1分钟前
知鱼吖完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
A Will for the Machine: Computerization, Automation, and the Arts in South Africa 400
Decentring Leadership 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7809508
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9341728
关于积分的说明 20508309
捐赠科研通 7402137
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3329159
关于科研通互助平台的介绍 2475900
邀请新用户注册赠送积分活动 2347830