Deutsch
 
Hilfe Datenschutzhinweis Impressum
  DetailsucheBrowse

Datensatz

DATENSATZ AKTIONENEXPORT
  Lattice strain-enhanced exsolution of nanoparticles in thin films

Han, H., Park, J., Nam, S. Y., Kim, K. J., Choi, G. M., Parkin, S. S. P., et al. (2019). Lattice strain-enhanced exsolution of nanoparticles in thin films. Nature Communications, 10: 1471. doi:10.1038/s41467-019-09395-4.

Item is

Basisdaten

einblenden: ausblenden:
Genre: Zeitschriftenartikel

Dateien

einblenden: Dateien
ausblenden: Dateien
:
s41467-019-09395-4.pdf (Verlagsversion), 3MB
Name:
s41467-019-09395-4.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Gold
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2019
Copyright Info:
The Author(s)

Externe Referenzen

einblenden:
ausblenden:
externe Referenz:
https://doi.org/10.1038/s41467-019-09395-4 (Verlagsversion)
Beschreibung:
-
OA-Status:
Gold

Urheber

einblenden:
ausblenden:
 Urheber:
Han, Hyeon1, Autor           
Park, Jucheol2, Autor
Nam, Sang Yeol2, Autor
Kim, Kun Joong2, Autor
Choi, Gyeong Man2, Autor
Parkin, Stuart S. P.1, Autor                 
Jang, Hyun Myung2, Autor
Irvine, John T. S.2, Autor
Affiliations:
1Nano-Systems from Ions, Spins and Electrons, Max Planck Institute of Microstructure Physics, Max Planck Society, ou_3287476              
2External Organizations, ou_persistent22              

Inhalt

einblenden:
ausblenden:
Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Nanoparticles formed on oxide surfaces are of key importance in many fields such as catalysis and renewable energy. Here, we control B-site exsolution via lattice strain to achieve a high degree of exsolution of nanoparticles in perovskite thin films: more than 1100 particles μm-2 with a particle size as small as ~5 nm can be achieved via strain control. Compressive-strained films show a larger number of exsolved particles as compared with tensile-strained films. Moreover, the strain-enhanced in situ growth of nanoparticles offers high thermal stability and coking resistance, a low reduction temperature (550 °C), rapid release of particles, and wide tunability. The mechanism of lattice strain-enhanced exsolution is illuminated by thermodynamic and kinetic aspects, emphasizing the unique role of the misfit-strain relaxation energy. This study provides critical insights not only into the design of new forms of nanostructures but also to applications ranging from catalysis, energy conversion/storage, nano-composites, nano-magnetism, to nano-optics.

Details

einblenden:
ausblenden:
Sprache(n):
 Datum: 2019-05-022019-04-01
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: BibTex Citekey: P13755
DOI: 10.1038/s41467-019-09395-4
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

einblenden:

Entscheidung

einblenden:

Projektinformation

einblenden:

Quelle 1

einblenden:
ausblenden:
Titel: Nature Communications
  Kurztitel : Nat. Commun.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: London : Nature Publishing Group
Seiten: - Band / Heft: 10 Artikelnummer: 1471 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 2041-1723
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2041-1723