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Accès ouvert déclaré 2026 article

A Non‐Equilibrium Flame Aerosol Process to Create High‐Entropy MOFs

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

Le résumé fourni par la source

High-entropy alloys and ceramics have demonstrated promising applications in the past decade. Ultrafast heating and cooling can kinetically trap immiscible elements into solid solutions, expanding the compositional space and optimizing the properties of high-entropy materials. However, the extreme temperatures required by these non-equilibrium methods are incompatible with metal-organic frameworks (MOFs). This work presents a flame aerosol strategy for synthesizing compositionally complex, entropically stabilized MOFs, enabling new combinations of properties previously inaccessible in this class of materials. Using the HKUST structure as a prototype, this methodology is extended to a wide array of both crystalline and amorphous MOFs, and then to a 10-element MOF that incorporates transition metals, rare-earth metals, alkaline-earth metals, p-block metals, and noble metals. This strategy can be further applied to inorganic coordination polymers. This study reveals that kinetics and entropy collectively drive structural short-range periodicity and configurational disorder in the framework, which in turn influence crystallinity, pore architecture, defect density, homogeneity, and electrochemical properties. This work expands the compositional design space for MOFs and offers new opportunities for their fundamental study and practical application.

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
A Non‐Equilibrium Flame Aerosol Process to Create High‐Entropy MOFs
Date Crossref
23/07/2026
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

  • Lawrence Berkeley National Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University at Buffalo pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Brookhaven National Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • AGH University of Krakow pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Westlake University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Alfred University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculty of Energy and Fuels AGH University of Science and Technology Cracow Poland pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Lawrence Berkeley National Laboratory, University at Buffalo et Brookhaven National Laboratory, avec 4 autres affiliations.

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

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