【摘 要】
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CO_2还原(CER)和析氧反应(OER)因其在新能源领域的重要作用而备受关注。近年来,“弹性应变工程”成为有望提高材料电催化反应活性的重要手段之一。弹性应变可以改变材料的电子结构和表面吸附强度,从而对材料的CER和OER活性进行有效调控。然而目前为材料施加弹性应变的方法通常为利用核-壳结构或外延薄膜-基体之间的晶格错配,所能施加的弹性应变较小,且弹性应变效应与配体效应同时存在、难以区分,导致弹性
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CO_2还原(CER)和析氧反应(OER)因其在新能源领域的重要作用而备受关注。近年来,“弹性应变工程”成为有望提高材料电催化反应活性的重要手段之一。弹性应变可以改变材料的电子结构和表面吸附强度,从而对材料的CER和OER活性进行有效调控。然而目前为材料施加弹性应变的方法通常为利用核-壳结构或外延薄膜-基体之间的晶格错配,所能施加的弹性应变较小,且弹性应变效应与配体效应同时存在、难以区分,导致弹性应变对纳米薄膜电催化反应活性的单独调控效果难以实现,限制了高性能电催化材料的设计与开发。为了实现弹性应变
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