Nanofluid-Assisted Synthesis of High-Entropy Alloy Nanoparticles

纳米流体 化学 纳米材料 合金 纳米颗粒 纳米技术 工作(物理) 混合(物理) 同种类的 纳米 非平衡态热力学 极限抗拉强度 科技与社会 动能 流量(数学) 动力控制 可扩展性 氧化物
作者
Di Yin,Liqiang Wang,You Meng,Mengxue Chen,Dong Chen,Chenxu Zhang,Quan Quan,Haifan Li,Liyuan Dai,Lijie Chen,Cheng Yang,SenPo Yip,Chun‐Yuen Wong,Takeshi Yanagida,Yang Lu,Johnny C. Ho
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:148 (17): 17717-17727
标识
DOI:10.1021/jacs.5c22716
摘要

The synthesis of high-entropy alloy nanoparticles (HEA-NPs) has traditionally been guided by thermodynamic considerations, relying on static parameter optimization. Here, we introduce a kinetically controlled paradigm for directing nanofluid transport to craft strained HEA-NPs from ten dissimilar elements. This strategy employs Zn as an active propellant, constructing interconnected nanochannels that steer multimetal nanofluid flow and trigger alloying. Using in situ transmission electron microscopy, we directly observe the dynamics of long-range directional migration under nanoconfinement, which induces forced fusion and fission events pivotal for achieving homogeneous mixing and size control. These unique confinement dynamics further impart surface tensile strain to the resulting nanoparticles. When applied to electrocatalytic nitrate-to-ammonia conversion, the strained HEA-NPs achieve an exceptional Faradaic efficiency of 94.8 ± 4.34% and sustain stable operation for over 720 h. Mechanistic studies attribute this performance to the synergy between multielement active sites and the tailored surface strain, which collectively optimize intermediate adsorption. This work establishes a new design principle for complex nanomaterials by shifting the perspective from static thermodynamics to dynamic kinetic control, providing a scalable pathway for the development of advanced electrocatalysts.
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
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
Chenwang发布了新的文献求助10
刚刚
王乐乐发布了新的文献求助10
1秒前
852应助小轩采纳,获得10
1秒前
堃堃堃完成签到 ,获得积分10
2秒前
lin发布了新的文献求助10
2秒前
zhangxiaoqing完成签到,获得积分10
3秒前
vbnn发布了新的文献求助10
3秒前
wanci应助月落杉松晚采纳,获得10
5秒前
小高完成签到 ,获得积分10
8秒前
8秒前
紫炫发布了新的文献求助10
9秒前
火星上的安柏完成签到,获得积分10
10秒前
jiaayyin完成签到,获得积分10
11秒前
Sandy完成签到 ,获得积分10
11秒前
TaoTaooooII完成签到,获得积分10
13秒前
Tracy发布了新的文献求助30
13秒前
哭泣的芷容完成签到,获得积分10
14秒前
王乐乐完成签到,获得积分10
15秒前
英吉利25发布了新的文献求助10
16秒前
18秒前
20秒前
雨晴完成签到,获得积分10
20秒前
23秒前
精明凡雁完成签到,获得积分10
23秒前
清脆的怀柔完成签到,获得积分10
23秒前
静心发布了新的文献求助10
23秒前
24秒前
blackddl完成签到,获得积分0
24秒前
朱朱朱完成签到,获得积分10
26秒前
26秒前
书祝完成签到,获得积分10
26秒前
ypp完成签到,获得积分10
27秒前
30秒前
30秒前
Aye完成签到,获得积分10
31秒前
31秒前
科研通AI6.4应助江幻天采纳,获得10
33秒前
33秒前
34秒前
34秒前
高分求助中
论现代体育科学研究的方法学特征 1000
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Petrology and Plate Tectonics 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6915594
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8606929
关于积分的说明 18262102
捐赠科研通 6327796
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3068148
关于科研通互助平台的介绍 2096099
邀请新用户注册赠送积分活动 2045534