Mixed Enthalpy–Entropy Descriptor for the Rational Design of Synthesizable High-Entropy Materials Over Vast Chemical Spaces

化学 熵(时间箭头) 热力学 统计物理学 计算化学 物理
作者
Dibyendu Dey,Liangbo Liang,Liping Yu
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:146 (8): 5142-5151 被引量:4
标识
DOI:10.1021/jacs.4c00209
摘要

The practically unlimited high-dimensional composition space of high-entropy materials (HEMs) has emerged as an exciting platform for functional material design and discovery. However, the identification of stable and synthesizable HEMs and robust design rules remains a daunting challenge. Here, we propose a mixed enthalpy–entropy descriptor (MEED) that enables highly efficient, robust, high-throughput prediction of synthesizable HEMs across vast chemical spaces from first-principles. The MEED is based on two parameters: the relative formation enthalpy with respect to the most stable competing compound and the spread of the point-defect formation energy spectrum. The former measures the relative synthesizability of an HEM to its most stable competing phase, going beyond the conventional thermodynamic understanding. The latter gauges the relative entropy forming ability of an HEM, entailing no sampling over numerous alloy configurations. By applying the MEED to two structurally distinct representative material systems (i.e., 3D rocksalt carbides and 2D layered sulfides), we not only successfully identify all experimentally reported HEMs within these systems but also reveal a cutoff criterion for assessing their relative synthesizability within each system. By the MEED, tens of new high-entropy carbides and 2D high-entropy sulfides are also predicted, which have the potential for a wide variety of applications such as coating in aerospace devices, energy conversion and storage, and flexible electronics.
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