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Las aleaciones binarias y ternarias basadas en Ir son catalizadores efectivos para la reacción de evolución de oxígeno electroquímica (OER) en soluciones ácidas. Sin embargo, reducir el contenido de Ir a menos del 50 at% mientras se mantiene o incluso se mejora la actividad electrocatalítica general y la durabilidad sigue siendo un gran desafío. En este trabajo, mediante la desaleación de aleaciones precursoras de base Al diseñadas previamente, es posible incorporar controladamente Ir con otros cuatro elementos metálicos en una única fase nanoestructurada con apenas ≈20 at% de Ir. Las aleaciones quintarias nanoporosas obtenidas, es decir, las aleaciones de alta entropía nanoporosas (np-HEAs), ofrecen infinitas posibilidades para ajustar las propiedades electrónicas de la aleación y maximizar las actividades catalíticas debido a las combinaciones infinitas de elementos. En particular, se encuentra una actividad de OER récord para una np-HEA quinary AlNiCoIrMo. La formación de HEAs también mejora enormemente la durabilidad estructural y catalítica independientemente de las composiciones de la aleación. Con las ventajas de una baja carga de Ir y alta actividad, estos catalizadores np-HEA son muy prometedores y adecuados para el ajuste/maximización de la actividad.
Jin et al. (2019) estudiaron esta pregunta.