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Accès ouvert déclaré 2025 preprint

Large-scale experimental validation of thermochemical water-splitting oxides discovered by defect graph neural networks

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2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, in. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Thermochemical water-splitting (TCH) based on 2-step thermal redox cycles in metal oxides is a promising approach to generating H2, but state-of-the-art (SOTA) CeO2 has several practical limitations, which has motivated continued materials discovery efforts in this field. Here, we improve upon a SOTA defect graph neural network (dGNN) surrogate model's oxygen vacancy predictions and combine them with Materials Project phase diagrams to down-select and discover structurally diverse, experimentally known metal oxides whose TCH performance was previously unknown. Amongst twelve candidates selected based on our high-throughput screening and down-selection criteria, we achieved ~80% accuracy in identifying materials with stable redox cycling and hydrogen production in stagnation flow reactor water-splitting experiments. Closer to 100% accuracy can be achieved if higher-accuracy, hybrid DFT-predicted vacancy formation energies were computed and used in lieu of the most uncertain dGNN-based screening predictions, as they correct false positives to true negatives. Notably, two discovered candidates, Sr3PrMn2O6 and Ba2Fe2O5, display hydrogen yields greater than CeO2 under specific redox conditions. These results demonstrate our ability to computationally predict and experimentally validate promising candidate TCH materials that have the potential to compete with CeO2.

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

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Large-scale experimental validation of thermochemical water-splitting oxides discovered by defect graph neural networks
Date Crossref
24/07/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
posted-content

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

  • Sandia National Laboratories pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • National Laboratory of the Rockies pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Lawrence Livermore National Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Sandia National Laboratories California pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Stanford Synchrotron Radiation Lightsource pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Indian Institute of Technology Hyderabad pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Washington University in St. Louis pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Renewable Energy Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • IIT Hyderabad pays non établi dans la notice
    Institution

Sandia National Laboratories, National Laboratory of the Rockies et Lawrence Livermore National Laboratory, avec 6 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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