Efficient Synthesis and Catalytic Performance Tuning of High‐Entropy Alloys Using a Weaving Strategy
Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Abstract High‐entropy alloys (HEAs) have garnered considerable interest for their exceptional properties, notably in catalysis, owing to their multiple active sites and synergistic metal interactions. High‐entropy metal–organic frameworks (HE‐MOFs) have emerged as promising precursors for the synthesis of diverse HEAs. However, conventional approaches to synthesizing HE‐MOFs rely primarily on increasing metal ion diversity within the MOF nodes, often leading to complex and poorly controlled reaction kinetics. In this work, we present a novel weaving strategy that incorporates the pre‐synthesis of metal–ligand complexes (MLs) as modular building blocks to overcome the intricate coordination dynamics associated with multiple metal ions and ligands. By designing a series of ML “threads” and precisely controlling their stoichiometry and combination, we successfully fabricate HE‐MOFs incorporating cerium oxide clusters as structural nodes. Subsequent carbonization and reduction convert these HE‐MOFs into CeO 2 /C‐supported alloys or HEAs with finely adjustable metal contents and tunable catalytic properties. A dye‐sensitized photocatalytic hydrogen evolution system revealed that the optimized HEAs(10L)/CeO 2 /C catalyst exhibits a hydrogen evolution rate of 13.4 mmol g −1 h −1 . This pioneering method permits atomic‐level control over the metal composition of HEAs, ensuring a broad range of metal ions are homogeneously distributed and enabling the rational design of highly efficient catalytic systems.
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
- Efficient Synthesis and Catalytic Performance Tuning of High‐Entropy Alloys Using a Weaving Strategy
- Date Crossref
- 17/11/2025
- 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 il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
-
Lanzhou University of Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Lanzhou University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
Chinese Academy of Sciences pays non établi dans la noticeOrganisme public
-
Lanzhou Institute of Chemical Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Baotou Research Institute of Rare Earths pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
College of Chemistry and Chemical Engineering State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
These authors contributed equally to this work pays non établi dans la noticeInstitution
-
State Key Laboratory for Oxo Synthesis and Selective Oxidation pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
School of Materials and Energy pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
State Key Laboratory of Baiyunobo Rare Earth Resource Researches and Comprehensive Utilization pays non établi dans la noticeStructure de recherche
Lanzhou University of Technology, State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry et Lanzhou University, avec 8 autres affiliations.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.