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Résumé L'insuffisance de l'activité catalytique et de la stabilité des électrodes d'oxygène représente un défi majeur pour l'utilisation répandue des cellules à oxyde solide réversibles (Re‐SOCs). Ici, une électrode d'oxygène à haute entropie La 1.4 Sr 0.6 Co 0.2 Fe 0.2 Ni 0.2 Mn 0.2 Cu 0.2 O 4±δ (RP‐LSCFNMC) à structure Ruddlesden‐Popper avec une cinétique rapide de réduction et d'émission de l'oxygène, inhibant la ségrégation de Sr et présentant une expansion thermique efficace favorable, est rapportée. Une Re‐SOC avec l'électrode d'oxygène RP‐LSCFNMC atteint une densité de puissance de crête encourageante de 1.74 W cm −2 en mode pile à hydrogène et une densité de courant remarquable de 2.10 A cm −2 à 1.3 V en mode électrolyse de l'eau à 800 °C. La Re‐SOC montre également une excellente stabilité, sans ségrégation de Sr observée après 120 h de test dans les modes pile à hydrogène et électrolyse à 750 °C. En outre, l'activité et la stabilité améliorées de l'électrode d'oxygène RP‐LSCFNMC sont confirmées par une combinaison d'expériences et de calculs basés sur la théorie fonctionnelle de la densité. Ces résultats font de l'oxyde RP‐LSCFNMC à haute entropie un candidat prometteur pour les électrodes d'oxygène dans les Re‐SOCs avancées.
Li et al. (Jeu,) ont étudié cette question.