| 1 |
K. An, W. K. Zhong, F. Peng. Nat. Commun. 2023, 14, 2688.
doi: 10.1038/s41467-023-38306-x
|
| 2 |
R. N. Li, S. J. Liang, Y. H. Xu, C. F. Zhang, Z. Tang, B. Q. Liu, W. W. Li. Acta Phys. Chim. Sin. 2024, 40, 2307037.
doi: 10.3866/pku.Whxb202307037
|
| 3 |
C. J. Brabec, A. Distler, X. Y. Du. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 2001864.
doi: 10.1002/aenm.202001864
|
| 4 |
X. Y. Xu, H. B. Wu, S. J. Liang, Z. Tang, M. Y. Li. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2201039.
doi: 10.3866/pku.Whxb202201039
|
| 5 |
H. M. Zhuo, X. J. Li, J. Y. Zhang. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202303551.
doi: 10.1002/anie.202303551
|
| 6 |
L. Zhu, M. Zhang, J. Q. Xu. Nat. Mater. 2022, 21, 656.
doi: 10.1038/s41563-022-01244-y
|
| 7 |
X. N. Zhang, H. Zhang, Y. X. Li. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2205398.
doi: 10.1002/adfm.202205398
|
| 8 |
L. P. Duan, A. Uddin. Adv. Sci. 2020, 7, 1903259.
doi: 10.1002/advs.201903259
|
| 9 |
A. Classen, C. L. Chochos, L. Lüer. Nat. Energy 2020, 5, 711.
doi: 10.1038/s41560-020-00684-7
|
| 10 |
Y. K. Wang, X. L. Jiang, H. M. Song, N. Wei. Acta Phys. Chim. Sin. 2025, 41, 100027.
doi: 10.3866/pku.Whxb202406007
|
| 11 |
B. B. Fan, H. H. Gao, L. Y. Yu. Angew. Chem. Int. Ed. 2025, 64, e202418439.
doi: 10.1002/anie.202418439
|
| 12 |
H. R. Zhang, G. L. Ran, X. Y. Cui. Adv. Energy Mater. 2023, 13, 2302063.
doi: 10.1002/aenm.202302063
|
| 13 |
L. F. Zhang, H. Zhao, M. Hu. Small 2021, 17, 2103537.
doi: 10.1002/smll.202103537
|
| 14 |
S. Y. Kim, S. J. Cho, S. E. Byeon. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 2002606.
doi: 10.1002/aenm.202002606
|
| 15 |
L. L. Zhang, Z. Q. Zhang, D. Deng. Adv. Sci. 2022, 9, 2202513.
doi: 10.1002/advs.202202513
|
| 16 |
Y. K. He, N. Li, T. Heumüller. Joule 2022, 6, 1160.
doi: 10.1016/j.joule.2022.05.008
|
| 17 |
Z. H. Wang, W. F. Wei, R. J. Ma, D. Luo. Acta Phys. Chim. Sin. 2025, 41, 100182.
doi: 10.1016/j.actphy.2025.100182
|
| 18 |
Y. Y. Jiang, S. M. Sun, R. J. Xu. Nat. Energy 2024, 9, 975.
doi: 10.1038/s41560-024-01557-z
|
| 19 |
J.-W. Lee, C. Sun, H. Jeon. Adv. Funct. Mater. 2024, 34, 2404569.
doi: 10.1002/adfm.202404569
|
| 20 |
Y. X. Li, F. Qi, B. Fan. Adv. Mater. 2024, 36, 2313393.
doi: 10.1002/adma.202313393
|
| 21 |
Y. C. Liang, D. F. Zhang, Z. R. Wu. Nat. Energy 2022, 7, 1180.
doi: 10.1038/s41560-022-01155-x
|
| 22 |
Z.-G. Zhang, Y. F. Li. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 4422.
doi: 10.1002/anie.202009666
|
| 23 |
X. C. Liu, Z. Zhang, C. Wang. Angew. Chem. Int. Ed. 2024, 63, e202316039.
doi: 10.1002/anie.202316039
|
| 24 |
K. Q. Ma, H. Z. Liang, Y. X. Wang. Sci. China: Chem. 2024, 67, 1687.
doi: 10.1007/s11426-023-1923-4
|
| 25 |
X. Y. Meng, M. J. Li, K. Jin. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202207762.
doi: 10.1002/anie.202207762
|
| 26 |
E. M. Speller, A. J. Clarke, N. Aristidou. ACS Energy Lett. 2019, 4, 846.
doi: 10.1021/acsenergylett.9b00109
|
| 27 |
Y. N. Sun, L. X. Meng, X. J. Wan. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2010000.
doi: 10.1002/adfm.202010000
|
| 28 |
J. Wan, T. Wang, R. Sun. Adv. Mater. 2023, 35, 2302592.
doi: 10.1002/adma.202302592
|
| 29 |
Y. L. Wu, Y. Yuan, D. Sorbelli. Nat. Commun. 2024, 15, 2170.
doi: 10.1038/s41467-024-46493-4
|
| 30 |
C. Q. Yan, J. Q. Qin, Y. H. Wang. Adv. Energy Mater. 2022, 12, 2201087.
doi: 10.1002/aenm.202201087
|
| 31 |
R. Zeng, L. Zhu, M. Zhang. Nat. Commun. 2023, 14, 4148.
doi: 10.1038/s41467-023-39832-4
|
| 32 |
G. h. Zhang, F. R. Lin, F. Qi. Chem. Rev. 2022, 122, 14180.
doi: 10.1021/acs.chemrev.1c00955
|
| 33 |
Y. W. Zhu, F. He. ACS Energy Lett. 2025, 10, 935.
doi: 10.1021/acsenergylett.4c03046
|