Significance of Engineering the MnO6 Octahedral Units to Promote the Oxygen Reduction Reaction of Perovskite Oxides

八面体 催化作用 价(化学) 钙钛矿(结构) 材料科学 结晶学 氧还原反应 电子结构 氧气 氧化还原 无机化学 纳米技术 化学 计算化学 物理化学 晶体结构 电化学 冶金 有机化学 电极
作者
Zheng Weng,Luohua Liu,Yang Hu,Yicheng Wei,Pengfei Da,Zelong Wu,Zhaori Mu,Pinxian Xi,Chun‐Hua Yan
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (13): e2311102-e2311102 被引量:35
标识
DOI:10.1002/adma.202311102
摘要

The electronic structure and geometric configuration of catalysts play a crucial role to design novel perovskite-type catalysts for oxygen reduction reaction (ORR). Nowadays, many studies are more concerned with the influence of electronic structure and ignore the geometric effect, which plays a nonnegligible role in enhancing catalytic performances. Herein, this work regulates the MnO6 octahedral tilting degree of LaMnO3 by modulating the concentration of Y3+, excluding the electronic effect from the valence state of manganese. Plotting the MnO6 octahedral tilting degree as a function of concentration of Y3+ produces a volcano-shaped plot. The octahedral tilting can reduce the Mn-O covalency, generating more highly active Mn3+ and oxygen vacancies during ORR process. The specific activity has a positive correlation with octahedral tilting degree. Meanwhile, the octahedral tilting stabilizes Mn-O interactions during ORR process and promote stability. Based on experimental results and DFT calculations, octahedral tilting alters the rate-determining step (RDS) and decrease the energy barrier. Subsequent extended experiment confirms that octahedral tilting is the key factor to affect the catalytic performances.
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