| 1 |
Zhang Y.-C.; Afzal N.; Pan L.; Zhang X.; Zou J.-J. Adv. Sci. 2019, 6, 1900053.
doi: 10.1002/advs.201900053
|
| 2 |
Xu Y. F.; Yang H. W.; Chang X. X.; Xu B. J. Acta Phys. -Chim. Sin 2023, 39(4), 2210025.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202210025
|
|
许义飞; 杨瀚文; 常晓侠; 徐冰君. 物理化学学报, 2023, 39(4), 2210025.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202210025
|
| 3 |
De Luna P.; Hahn C.; Higgins D.; Jaffer S. A.; Jaramillo T. F.; Sargent E. H. Science 2019, 364, eaav3506.
doi: 10.1126/science.aav3506
|
| 4 |
Morales-Guio C. G.; Stern L.-A.; Hu X. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 6555.
doi: 10.1039/C3CS60468C
|
| 5 |
Li M. T.; Zheng X. Q.; Li L.; Wei Z. D. Acta Phys. -Chim. Sin 2021, 37, 2007054.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202007054
|
|
李孟婷; 郑星群; 李莉; 魏子栋. 物理化学学报, 2021, 37, 2007054.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202007054
|
| 6 |
Yang J.; Li W. H.; Tan S.; Xu K.; Wang Y.; Wang D.; Li Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 19085.
doi: 10.1002/anie.202107123
|
| 7 |
Sun M.; Müllen K.; Yin M. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 1513.
doi: 10.1039/C5CS00754B
|
| 8 |
Zheng Y.; Jiao Y.; Vasileff A.; Qiao S.-Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 7568.
doi: 10.1002/anie.201710556
|
| 9 |
Tian D.; Denny S. R.; Li K.; Wang H.; Kattel S.; Chen J. G. Chem. Soc. Rev. 2021, 50, 12338.
doi: 10.1039/D1CS00590A
|
| 10 |
Li R.; Li Y.; Yang P.; Ren P.; Wang D.; Lu X.; Xu R.; Li Y.; Xue J.; Zhang J.; et al Appl. Catal. B 2022, 318, 121834.
doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121834
|
| 11 |
Liu P.; Rodriguez J. A. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 14871.
doi: 10.1021/ja0540019
|
| 12 |
Liu X.; Huang J.; Li T.; Chen W.; Chen G.; Han L.; Ostrikov K. J. Mater. Chem. A 2022, 10, 13448.
doi: 10.1039/D2TA03181G
|
| 13 |
Sun T.; Zhang S.; Xu L.; Wang D.; Li Y. Chem. Commun. 2018, 54, 12101.
doi: 10.1039/C8CC06566G
|
| 14 |
Hu X.; Luo G.; Guo X.; Zhao Q.; Wang R.; Huang G.; Jiang B.; Xu C.; Pan F. Sci. Bull. 2021, 66, 708.
doi: 10.1016/j.scib.2020.11.009
|
| 15 |
Jiang X.; Yue X.; Li Y.; Wei X.; Zheng Q.; Xie F.; Lin D.; Qu G. Chem. Eng. J. 2021, 426, 130718.
doi: 10.1016/j.cej.2021.130718
|
| 16 |
Li A.; Zhang L.; Wang F.; Zhang L.; Li L.; Chen H.; Wei Z. Appl. Catal. B 2022, 310, 121353.
doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121353
|
| 17 |
Zhang K.; Zhang Z.; Shen H.; Tang Y.; Liang Z.; Zou R. Sci. China Mater. 2022, 65, 1522.
doi: 10.1007/s40843-021-1947-8
|
| 18 |
Xue Z.; Li X.; Liu Q.; Cai M.; Liu K.; Liu M.; Ke Z.; Liu X.; Li G. Adv. Mater. 2019, 31, 1900430.
doi: 10.1002/adma.201900430
|
| 19 |
Wang L.; Song L.; Yang Z.; Chang Y.-M.; Hu F.; Li L.; Li L.; Chen H.-Y.; Peng S. Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2210322.
doi: 10.1002/adfm.202210322
|
| 20 |
Tang Y.-J.; Zou Y.; Zhu D. J. Mater. Chem. A 2022, 10, 12438.
doi: 10.1039/D2TA02620A
|
| 21 |
Wang H.-Y.; Ren J.-T.; Wang L.; Sun M.-L.; Yang H.-M.; Lv X.-W.; Yuan Z.-Y. J. Energy Chem. 2022, 75, 66.
doi: 10.1016/j.jechem.2022.08.019
|
| 22 |
Wang Y.; Zheng X.; Wang D. Nano Res. 2022, 15, 1730.
doi: 10.1007/s12274-021-3794-0
|
| 23 |
Chen T.; Li B.; Song K.; Wang C.; Ding J.; Liu E.; Chen B.; He F. J. Mater. Chem. A 2022, 10, 22750.
doi: 10.1039/D2TA04879E
|
| 24 |
Zhu Y. P.; Guo C.; Zheng Y.; Qiao S.-Z. Acc. Chem. Res. 2017, 50, 915.
doi: 10.1021/acs.accounts.6b00635
|
| 25 |
Li C.; Yuan Q.; Ni B.; He T.; Zhang S.; Long Y.; Gu L.; Wang X. Nat. Commun. 2018, 9, 3702.
doi: 10.1038/s41467-018-06043-1
|
| 26 |
Zhang Y.-C.; Han C.; Gao J.; Pan L.; Wu J.; Zhu X.-D.; Zou J.-J. ACS Catal. 2021, 11, 12485.
doi: 10.1021/acscatal.1c03260
|
| 27 |
Zhang Z.; Luo Z.; Chen B.; Wei C.; Zhao J.; Chen J.; Zhang X.; Lai Z.; Fan Z.; Tan C.; et al Adv. Mater. 2016, 28, 8712.
doi: 10.1002/adma.201603075
|
| 28 |
Zhao W.-Y.; Ni B.; Yuan Q.; He P.-L.; Gong Y.; Gu L.; Wang X. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1601593.
doi: 10.1002/aenm.201601593
|
| 29 |
Shi Y.; Ma Z.-R.; Xiao Y.-Y.; Yin Y.-C.; Huang W.-M.; Huang Z.-C.; Zheng Y.-Z.; Mu F.-Y.; Huang R.; Shi G.-Y.; et al Nat. Commun. 2021, 12, 3021.
doi: 10.1038/s41467-021-23306-6
|
| 30 |
Xu S. R.; Wu Q.; Lu B.-A.; Tang T.; Zhang J.-N.; Hu J.-S. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 39, 2209001.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202209001
|
|
徐斯然; 吴奇; 卢帮安; 唐堂; 张佳楠; 胡劲松. 物理化学学报, 2023, 39, 2209001.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202209001
|
| 31 |
Xu X.; He Y.; Huang W.; Cao A.; Kang L.; Liu J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 17520.
doi: 10.1021/acsami.2c02418
|
| 32 |
Han B.; Du X.; Li J.; Wang H.; Liu G.; Li J. Appl. Surf. Sci. 2022, 604, 154617.
doi: 10.1016/j.apsusc.2022.154617
|
| 33 |
Han Q.; Luo Y.; Li J.; Du X.; Sun S.; Wang Y.; Liu G.; Chen Z. Appl. Catal. B 2022, 304, 120937.
doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120937
|
| 34 |
Hou C.-C.; Chen Q.-Q.; Wang C.-J.; Liang F.; Lin Z.; Fu W.-F.; Chen Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 23037.
doi: 10.1021/acsami.6b06251
|
| 35 |
Wang H.; Zhou T.; Li P.; Cao Z.; Xi W.; Zhao Y.; Ding Y. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 6, 380.
doi: 10.1021/acssuschemeng.7b02654
|
| 36 |
Chung D. Y.; Lopes P. P.; Farinazzo Bergamo Dias Martins P.; He H.; Kawaguchi T.; Zapol P.; You H.; Tripkovic D.; Strmcnik D.; Zhu Y.; et al Nat. Energy 2020, 5, 222.
doi: 10.1038/s41560-020-0576-y
|
| 37 |
Chen J.; Li X.; Ma B.; Zhao X.; Chen Y. Nano Res. 2022, 15, 2935.
doi: 10.1007/s12274-021-3915-9
|
| 38 |
Zhang X.; Wu A.; Wang D.; Jiao Y.; Yan H.; Jin C.; Xie Y.; Tian C. Appl. Catal. B 2023, 328, 122474.
doi: 10.1016/j.apcatb.2023.122474
|
| 39 |
Li D.; Zhou C.; Xing Y.; Shi X.; Ma W.; Li L.; Jiang D.; Shi W. Chem. Commun. 2021, 57, 8158.
doi: 10.1039/D1CC00535A
|