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2025 article

High‐Entropy Design Boosts Visible‐Light‐Induced Photocatalytic Hydrogen Production on Perovskite Oxynitrides

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Résumé fourni par la source

Abstract Semiconducting oxynitrides are attractive candidates for producing solar hydrogen, while the abundant defects evolved during harsh nitridation synthesis and the unfavorable charge transfer properties of oxynitrides restrict the solar‐to‐hydrogen conversion. Herein, by virtue of high‐entropy design, a single‐phase high‐entropy oxynitride {LaSmPrNdGd}TiO 2 N (HE‐LnTiO 2 N) is presented toward alleviating these issues for the first time. It is found that the HE‐LnTiO 2 N can be obtained at milder nitridation conditions than those of the conventional one‐element oxynitrides, which is beneficial to inhibiting the formation of reduced Ti 3+ defects that act as recombination centers. Moreover, the combined contribution of the multiple lanthanide elements modifies the electronic structures of HE‐LnTiO 2 N, thus enhancing the charge transfer efficiency. Consequently, the photocatalytic hydrogen evolution activity achieved on HE‐LnTiO 2 N is two times that of the representative one‐element oxynitride SmTiO 2 N under visible light irradiation. This study highlights the efficacy and great potential of high‐entropy design toward optimizing photocatalytic materials for enhanced solar energy conversion.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
High‐Entropy Design Boosts Visible‐Light‐Induced Photocatalytic Hydrogen Production on Perovskite Oxynitrides
Date Crossref
05/03/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

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

Institutions déclarées

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Sujets associés

Advanced Photocatalysis TechniquesMXene and MAX Phase MaterialsPerovskite Materials and Applications

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