Design Frontiers of High‐Entropy Materials for Advanced Electrocatalysis

材料科学 电催化剂 合理设计 系统工程 托换 纳米技术 设计要素和原则 钥匙(锁) 计算机科学 组分(热力学) 维数之咒 生化工程 高效能源利用 设计策略 材料设计 能量转换 管理科学
作者
Jinliang Zhu,Xiaoling Yu,Manchuan Guo,Zhijie Chen,Bing‐Jie Ni
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:36 (18) 被引量:7
标识
DOI:10.1002/adfm.202522077
摘要

Abstract High‐entropy materials (HEMs) have rapidly emerged as promising candidates for electrocatalysis owing to their highly tunable multi‐component systems and distinctive effects, including high‐entropy stabilization, lattice distortion, sluggish diffusion, and cocktail effects. To accelerate their advancement, rational design strategies and practical implementation guidelines are urgently required. This review first outlines advanced synthetic approaches from a thermodynamic perspective, offering pathways for constructing HEMs with tailored conformational relationships. It then presents a comprehensive overview of cutting‐edge design strategies, emphasizing component modulation, size and dimensionality control, morphology engineering, crystal facet regulation, phase engineering, and defect/strain engineering. Furthermore, the integration of machine learning and theoretical computation is discussed as a powerful tool to unravel complex structure–property relationships and to guide the efficient discovery of next‐generation HEMs. Finally, the applications of HEMs in small‐molecule conversion and their dynamic structural evolution phenomena are systematically summarized, highlighting key design principles underpinning their outstanding catalytic performance. Overall, this review provides a forward‐looking guideline for the rational design of HEM‐based electrocatalysts, with the aim of advancing efficient and sustainable energy conversion technologies.
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
1秒前
ygr完成签到 ,获得积分10
1秒前
1秒前
3秒前
小蘑菇应助要减肥的断秋采纳,获得100
3秒前
布肴兔丁发布了新的文献求助10
3秒前
wzh19940205完成签到,获得积分10
3秒前
Owen应助小李采纳,获得10
4秒前
5秒前
5秒前
molihuakai应助伏伏安采纳,获得10
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
小繁发布了新的文献求助10
6秒前
7秒前
科研通AI6.1应助王团团采纳,获得10
8秒前
朱洪帆发布了新的文献求助10
8秒前
流露发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
深情安青应助周周采纳,获得10
8秒前
8秒前
金金金完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
10秒前
慕青应助从容万恶采纳,获得10
10秒前
xaaowang发布了新的文献求助10
10秒前
10秒前
杨海锋发布了新的文献求助10
11秒前
再睡十分钟完成签到 ,获得积分10
11秒前
dongdd发布了新的文献求助10
11秒前
lzy完成签到,获得积分10
12秒前
molihuakai应助飘逸的白枫采纳,获得10
12秒前
由于发布了新的文献求助10
12秒前
wtiny完成签到 ,获得积分10
12秒前
12秒前
13秒前
goKR完成签到,获得积分10
13秒前
健健康康发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
Elevating Next Generation Genomic Science and Technology using Machine Learning in the Healthcare Industry Applied Machine Learning for IoT and Data Analytics 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 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6443241
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8257113
关于积分的说明 17585207
捐赠科研通 5501710
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2900830
邀请新用户注册赠送积分活动 1877821
关于科研通互助平台的介绍 1717487