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Interstitial Oxygen Acts as Electronic Buffer Stabilizing High‐Entropy Alloys for Trifunctional Electrocatalysis

材料科学 氧气 兴奋剂 金属 电催化剂 高熵合金 化学工程 电化学 化学物理 物理化学 冶金 合金 电极 光电子学 化学 有机化学 工程类
作者
Xiaoxiao Zou,Xinyu Zhao,Bohuai Pang,Hang Ma,Kun Zeng,Songsong Zhi,Hong Guo
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:36 (50): e2412954-e2412954 被引量:68
标识
DOI:10.1002/adma.202412954
摘要

Understanding the effect of elements' oxygen affinity is essential for comprehending high-entropy alloys' (HEAs) complete properties. However, the origin of HEAs' oxygen-containing structure and stability remains poorly understood, primarily due to their diverse components, hindering synthesis and analysis. Herein, the O-doping HEAs (HEA-O) have demonstrated outstanding performance and stability in electrolyzed water and Zinc-air batteries which can be reassembled after being stable for more than 1600 h when the zinc consumption is over. The experiment and DFT simulation demonstrate that Cr with strong oxygen affinity can introduce more oxygen into the system of HEAs. Consequently, interstitial oxygens act as electronic buffers making the binding energy of other metal elements move to a higher level. Additionally, O-doping lowers the d-band center promoting electrochemical activity and increasing vacancy formation energies of metal active sites leading to super stability. The study provides significant insights into the design and comprehension of interstitial oxygen-doped HEAs.
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