Accelerating the Discovery of Oxygen Reduction Electrocatalysts: High‐Throughput Screening of Element Combinations in Pt‐Based High‐Entropy Alloys

氧还原 高熵合金 吞吐量 高通量筛选 氧气 氧还原反应 材料科学 化学 纳米技术 电化学 计算机科学 冶金 物理化学 电极 微观结构 有机化学 电信 无线 生物化学
作者
Yiyang Pan,Xiangyi Shan,Furong Cai,Han Gao,Jianan Xu,Min Zhou
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:136 (37) 被引量:7
标识
DOI:10.1002/ange.202407116
摘要

Abstract The vast number of element combinations and the explosive growth of composition space pose significant challenges to the development of high‐entropy alloys (HEAs). Here, we propose a procedural research method aimed at accelerating the discovery of efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction (ORR) based on Pt‐based quinary HEAs. The method begins with an element library provided by a large language model (LLM), combined with microscale precursor printing and pulse high‐temperature synthesis techniques to prepare multi‐element combination HEA array in one step. Through high‐throughput measurement using scanning electrochemical cell microscopy (SECCM), precise identification of highly active HEA element combinations and exploration of composition space for a specific combination are achieved. Advantageous element combinations are further validated in practical electrocatalytic evaluations. The contributions of individual element sites and the synergistic effects among elements of such HEAs in enhancing reaction activity are elucidated via density functional theory (DFT) calculations. This method integrates high‐throughput experiments, practical catalyst validation, and DFT calculations, providing a new pathway for accelerating the discovery of efficient multi‐element materials in the field of energy catalysis.
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
吃彭彭的丁满完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
FashionBoy的应助被Aurora采纳,获得10
2秒前
herococa的应助被如意的醉蓝采纳,获得10
2秒前
邱燈完成签到,获得积分10
4秒前
linsen发布了新的文献求助20
4秒前
禹平露发布了新的文献求助10
6秒前
科研通AI6.2的应助被Miao采纳,获得30
8秒前
zzzzxyyy关注了科研通微信公众号
8秒前
怪杰发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
飞快的孱完成签到,获得积分10
10秒前
80完成签到,获得积分10
11秒前
俊逸三德完成签到,获得积分10
14秒前
DW的应助被hnudt采纳,获得10
15秒前
祝何发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
小帅完成签到,获得积分10
20秒前
20秒前
陈智颖完成签到 ,获得积分10
21秒前
天天快乐的应助被喆喆与啧啧采纳,获得10
22秒前
失眠山兰发布了新的文献求助10
23秒前
23秒前
研友_VZG7GZ的应助被科研通管家采纳,获得10
24秒前
俊逸三德关注了科研通微信公众号
24秒前
郭XX发布了新的文献求助50
24秒前
李爱国的应助被科研通管家采纳,获得10
24秒前
24秒前
SFFFF完成签到,获得积分10
24秒前
英姑的应助被ncsy82采纳,获得10
24秒前
领导范儿的应助被科研通管家采纳,获得10
24秒前
Nole的应助被科研通管家采纳,获得10
25秒前
25秒前
禹平露完成签到,获得积分10
25秒前
充电宝的应助被科研通管家采纳,获得10
25秒前
情怀的应助被科研通管家采纳,获得10
25秒前
隐形曼青的应助被怪杰采纳,获得10
25秒前
无极微光的应助被科研通管家采纳,获得20
25秒前
25秒前
25秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Computational Chemical Reaction Engineering: Modeling, Simulation, and Design with MATLAB 600
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
CLSI C56QG Examples of Hemolyzed, Icteric, and Lipemic/Turbid Samples Quick Guide 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7817493
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9346089
关于积分的说明 20533547
捐赠科研通 7410009
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3331743
关于科研通互助平台的介绍 2478103
邀请新用户注册赠送积分活动 2351370