Unlocking the Potential of High Entropy Alloys in Electrochemical Water Splitting: A Review

电催化剂 析氧 材料科学 电化学 电解水 分解水 高熵合金 纳米技术 催化作用 电解 计算机科学 冶金 物理化学 化学 微观结构 电极 生物化学 光催化 电解质
作者
Abrar Ahmad,Adeela Nairan,Zhuo Feng,Ruiming Zheng,Yelin Bai,Usman Khan,Junkuo Gao
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:20 (29) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/smll.202311929
摘要

The global pursuit of sustainable energy is focused on producing hydrogen through electrocatalysis driven by renewable energy. Recently, High entropy alloys (HEAs) have taken the spotlight in electrolysis due to their intriguing cocktail effect, broad design space, customizable electronic structure, and entropy stabilization effect. The tunability and complexity of HEAs allow a diverse range of active sites, optimizing adsorption strength and activity for electrochemical water splitting. This review comprehensively covers contemporary advancements in synthesis technique, design framework, and physio-chemical evaluation approaches for HEA-based electrocatalysts. Additionally, it explores design principles and strategies aimed at optimizing the catalytic activity, stability, and effectiveness of HEAs in hydrogen evolution reaction (HER), oxygen evolution reaction (OER), and overall water splitting. Through an in-depth investigation of these aspects, the complexity inherent in constituent element interactions, reaction processes, and active sites associated with HEAs is aimed to unravel. Eventually, an outlook regarding challenges and impending difficulties and an outline of the future direction of HEA in electrocatalysis is provided. The thorough knowledge offered in this review will assist in formulating and designing catalysts based on HEAs for the next generation of electrochemistry-related applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
SciGPT应助尘南浔采纳,获得10
1秒前
1秒前
曾建发布了新的文献求助10
2秒前
Fancy发布了新的文献求助50
2秒前
执行正义完成签到,获得积分10
2秒前
轻松冰旋完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
开朗钻石完成签到,获得积分10
3秒前
wyk完成签到 ,获得积分10
4秒前
仙女的小可爱完成签到 ,获得积分10
4秒前
4秒前
LL发布了新的文献求助10
5秒前
Jason发布了新的文献求助10
5秒前
pphhhhaannn完成签到,获得积分10
6秒前
Singularity应助小白采纳,获得20
6秒前
耿倩倩完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
jonghuang完成签到,获得积分10
7秒前
半岛铁盒完成签到,获得积分20
7秒前
8秒前
完美世界应助雨水采纳,获得10
9秒前
10秒前
rosalieshi应助阔达的盼波采纳,获得30
11秒前
11秒前
米六发布了新的文献求助10
11秒前
11秒前
123发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
尘南浔完成签到,获得积分10
13秒前
aji发布了新的文献求助10
14秒前
活力寒梅发布了新的文献求助10
16秒前
尘南浔发布了新的文献求助10
17秒前
FancyShi发布了新的文献求助10
17秒前
翻斗花园胡图图完成签到 ,获得积分10
20秒前
陌小千完成签到 ,获得积分10
20秒前
22秒前
Ahha完成签到 ,获得积分10
22秒前
单纯板凳完成签到,获得积分10
22秒前
ss要顺利毕业呀完成签到,获得积分20
23秒前
顾矜应助巴达天使采纳,获得10
25秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Handbook of Qualitative Cross-Cultural Research Methods 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3137260
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2788392
关于积分的说明 7785921
捐赠科研通 2444458
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299916
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625650
版权声明 601023