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Zusammenfassung Eine Reihe von (Y, Yb, Zr, Hf, Sn, W)O 2−δ Hoch-Entropie-Keramiken mit variierenden Molekularverhältnissen der Hauptelemente wurden erstmals durch die Synthesemethode der festen Phase hergestellt. Die Mikrostruktur, Phasenkomposition und Eigenschaften der hergestellten Materialien wurden umfassend analysiert und getestet. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Phasenkomposition von einer einphasigen Fluoritstruktur zu einer einphasigen C-Typ Seltenen-Erde-Sesquioxidsstruktur verändert, wenn das Molekularverhältnis der +3 Kationen zunimmt. Die Wärmeleitfähigkeit der hergestellten Hoch-Entropie-Keramiken mit einer Porosität von 49,8%–50,1% ist sehr niedrig und liegt zwischen 0,33 und 0,37 W·m −1 ·K −1 . Unter ihnen wurde das einphasige C-Typ Seltenen-Erde-Sesquioxid mit einer höheren Sauerstoffvakanzkonzentration als Katalysator in der CO 2 Wasserstoffierungsreaktion verwendet, was eine hohe CO 2 Umwandlungsrate von 82,0% erreichte. Die erhaltenen Ergebnisse haben das Verständnis der Rolle der Sauerstoffvakanz vertieft und haben eine wichtige leitende Bedeutung für das Studium von Hoch-Entropie-Oxiden mit fluoritabgeleiteten Strukturen.
Zhang et al. (2025) haben diese Frage untersucht.
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