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Accès ouvert déclaré 2024 article

Earth-Abundant Divalent Cation High-Entropy Spinel Ferrites as Bifunctional Electrocatalysts for Oxygen Evolution and Reduction Reactions

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High Resolution Image Download MS PowerPoint Slide High-entropy spinel ferrites (HESFs) offer long-term stability and activity in oxygen electrochemical reactions due to entropy stabilization and synergistic effects of multiple elements within their crystal structure. However, conventional HESFs often rely on transition metals for high configurational entropy, limiting their accessibility and sustainability. In this study, we successfully synthesized a high-entropy spinel oxide using earth-abundant elements, such as Mg, Cu, and Zn (Mg-Fe 2 O 4 ), addressing the need for more sustainable materials without compromising performance. Despite differences in cation composition, both synthesized HESFs maintain identical crystal structures and lattice constants. Incorporating smaller-radius elements like Mg, Cu, and Zn does not affect the crystal structure, achieving high-entropy spinel ferrites with similar properties to traditional counterparts, e.g., (CoCrFeMnNi)Fe 2 O 4 . Material characterization and electrochemical analyses demonstrate comparable performance, including over 200 h of continuous battery operation. These findings highlight the potential of utilizing more accessible materials to create efficient HESFs, expanding their applicability in energy conversion and storage.

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Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Earth-Abundant Divalent Cation High-Entropy Spinel Ferrites as Bifunctional Electrocatalysts for Oxygen Evolution and Reduction Reactions
Date Crossref
10/09/2024
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Middle East Technical University Department of Metallurgical and Materials Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Eskişehir Osmangazi University Department of Metallurgical and Materials Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Metallurgical and Materials Engineering — Middle East Technical University et Department of Metallurgical and Materials Engineering — Eskişehir Osmangazi University.

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