已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Uncovering the Effect of Lattice Strain and Oxygen Deficiency on Electrocatalytic Activity of Perovskite Cobaltite Thin Films

钴酸盐 材料科学 氧气 薄膜 钙钛矿(结构) 缺氧 纳米技术 结晶学 化学 冶金 有机化学
作者
Liu Xi,Lei Zhang,Yun Zheng,Zheng Guo,Yunmin Zhu,Hui‐Jun Chen,Fei Li,Peipei Liu,Bo Yu,Xinwei Wang,Jiang Liu,Yan Chen,Meilin Liu
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
卷期号:6 (6) 被引量:169
标识
DOI:10.1002/advs.201801898
摘要

Abstract Developing cost effective electrocatalysts with high oxygen evolution reaction (OER) activity is essential for large‐scale application of many electrochemical energy systems. Although the impacts of either lattice strain or oxygen defects on the OER performance of oxide catalysts have been extensively investigated, the effects of both factors are normally treated separately. In this work, the coupled effects of both strain and oxygen deficiency on the electrocatalytic activity of La 0.7 Sr 0.3 CoO 3−δ (LSC) thin films grown on single crystal substrates (LaAlO3 (LAO) and SrTiO3 (STO)) are investigated. Electrochemical tests show that the OER activities of LSC films are higher under compression than under tension, and are diminished as oxygen vacancies are introduced by vacuum annealing. Both experimental and computational results indicate that the LSC films under tension (e.g., LSC/STO) have larger oxygen deficiency than the films under compression (e.g., LSC/LAO), which attribute to smaller oxygen vacancy formation energy. Such strain‐induced excessive oxygen vacancies in the LSC/STO increases the e g state occupancy and enlarges the energy gap between the O 2p and Co 3d band, resulting in lower OER activity. Understanding the critical role of strain–defect coupling is important for achieving the rational design of highly active and durable catalysts for energy devices.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
不来完成签到,获得积分10
刚刚
dudu完成签到,获得积分10
4秒前
诺贝尔候选人完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
可靠的绝音完成签到,获得积分10
6秒前
8秒前
甜筒发布了新的文献求助10
10秒前
温暖寻绿发布了新的文献求助10
11秒前
可靠的寒风发布了新的文献求助200
13秒前
杨晓柳发布了新的文献求助20
14秒前
蝈蝈发布了新的文献求助10
19秒前
25秒前
幽默海燕完成签到 ,获得积分10
27秒前
梅赛德斯奔驰完成签到,获得积分10
36秒前
40秒前
42秒前
蝈蝈完成签到,获得积分10
45秒前
henry发布了新的文献求助10
46秒前
小奋青完成签到 ,获得积分10
49秒前
JamesPei应助henry采纳,获得10
50秒前
季风气候完成签到 ,获得积分10
51秒前
不吃菠萝蜜完成签到 ,获得积分10
51秒前
58秒前
luochen完成签到 ,获得积分10
1分钟前
长青山人完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Lucas应助un采纳,获得30
1分钟前
遇见馅儿饼完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
yyy发布了新的文献求助10
1分钟前
平凡的七月完成签到,获得积分10
1分钟前
叮叮叮完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Isabella完成签到,获得积分10
1分钟前
yyy发布了新的文献求助10
1分钟前
花生四烯酸完成签到 ,获得积分10
1分钟前
啊怙纲完成签到 ,获得积分10
1分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
1分钟前
yyy完成签到,获得积分20
1分钟前
周钦完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI6应助郎谋采纳,获得10
1分钟前
高分求助中
(禁止应助)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Organic Chemistry 1500
The Netter Collection of Medical Illustrations: Digestive System, Volume 9, Part III - Liver, Biliary Tract, and Pancreas (3rd Edition) 600
Introducing Sociology Using the Stuff of Everyday Life 400
Conjugated Polymers: Synthesis & Design 400
Picture Books with Same-sex Parented Families: Unintentional Censorship 380
Metals, Minerals, and Society 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4261062
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3794086
关于积分的说明 11898750
捐赠科研通 3441391
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1888687
邀请新用户注册赠送积分活动 939430
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 844470