Advanced Functional Materials· 2026Q1
Elektron Yeniden Yapılandırılmış Yüksek Entropili Oksitler Aracılığıyla Biyokütle Değerlendirmesinde Aktivite-Adsorpsiyon Dengesinin Kurulması
Balancing the Activity‐Adsorption Trade‐Off in Biomass Valorization via Electron‐Reconstructed High‐Entropy Oxides
- 1atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Elektron yeniden yapılandırılmış yüksek entropili oksitler (BS-HEO), 5-hidroksimetilfurfural (5-HMF) oksidasyonu için aktivite-adsorpsiyon dengesini optimize eden bir O-Mn-B koordinasyon ünitesi oluşturan Bor atomlarını (B) hassas bir şekilde demirler.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- Yüksek entropili oksit (HEO) çerçevesine (BS-HEO) hassas bir şekilde demirlenmiş Bor (B) atomları.
- Elektronik bir hub görevi gören belirgin bir O-Mn-B koordinasyon ünitesi tanımlandı.
- Elektron yeniden yapılandırması, 5-HMF oksidasyonu için aktivite-adsorpsiyon dengesini optimize eder.
- 1.42 V vs. RHE'de %96.0 FDCA seçiciliği ve %99.1 faraday verimliliği elde edildi.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
ABSTRACT The directional anchoring of heteroatoms into a high‐entropy oxides (HEOs) platform offers substantial scientific and technological promise, yet achieving atomic‐level control over such doping remains challenging and rarely demonstrated. Here, we precisely anchor B atoms into an HEO framework (BS‐HEO), possessing a distinct O‐Mn‐B coordination unit in which Mn acts as an electronic hub that triggers an electron‐siphoning effect, thereby redistributing the interfacial electron configuration. Theory and experiments confirm that the electron‐reconstructed surface enables the optimization of the balance between intrinsic activity and adsorption toward 5‐hydroxymethylfurfural (5‐HMF) within the potential window (1.40–1.45 V vs. RHE), consequently enhancing interfacial mass transport efficiency. As a result, when the carbon balance is taken into consideration, the BS‐HEO catalyst delivers impressive HMFOR performance at 1.42 V versus RHE, achieving 96.0% selectivity for 2,5‐furandicarboxylic acid (FDCA) and 99.1% faradaic efficiency (F.E.), which surpasses most previously reported benchmarks. This work not only demonstrates precise B anchoring into a HEO but also introduces a new strategy for tailoring and identifying active sites in high‐entropy materials for high‐performance electrosynthesis.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Advanced Functional Materials, 2026 · DOI ↗
Devamı Pofolia uygulamasında
Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.
Web'de giriş yaparak açAlan: Biyomedikal Mühendislik
Biomedical EngineeringEngineering