| 1 |
Hauch A. ; Kungas R. ; Blennow P. ; Hansen A. B. ; Hansen J. B. ; Mathiesen B. V. ; Mogensen M. B. Science 2020, 370, eaba6118.
doi: 10.1126/science.aba6118
|
| 2 |
Zheng Y. ; Wang J. C. ; Yu B. ; Zhang W. Q. ; Chen J. ; Qiao J. L. ; Zhang J. J. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 1427.
doi: 10.1039/C6CS00403B
|
| 3 |
Ebbesen S. ; Jensen S. ; Hauch A. ; Mogensen M. Chem. Rev. 2014, 114, 10697.
doi: 10.1021/cr5000865
|
| 4 |
Song Y. F. ; Zhang X. M. ; Xie K. ; Wang G. X. ; Bao X. H. Adv. Mater. 2019, 31, e1902033.
doi: 10.1002/adma.201902033
|
| 5 |
Hwang J. ; Rao R. R. ; Giordano L. ; Katayama Y. ; Yu Y. ; Shao-Horn Y. Science 2017, 358, 751.
doi: 10.1126/science.aam7092
|
| 6 |
Choi J. ; Park S. ; Han H. ; Kim M. ; Park M. ; Han J. ; Kim W. B. J. Mater. Chem. A 2021, 9, 8740.
doi: 10.1039/d0ta11328j
|
| 7 |
Ai N. ; He S. ; Li N. ; Zhang Q. ; Rickard W. D. A. ; Chen K. F. ; Zhang T. ; Jiang S. P. J. Power Sources 2018, 384, 125.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2018.02.082
|
| 8 |
Shao Z. P. ; Haile S. M. Nature 2004, 431, 170.
doi: 10.1038/nature02863
|
| 9 |
Jiang S. P. Solid State Ionics 2002, 146, 1.
doi: 10.1016/S0167-2738(01)00997-3
|
| 10 |
Chen K. F. ; Ai N. ; Jiang S. P. Int. J. Hydrogen Energy 2014, 39, 0349.
doi: 10.1016/j.ijhydene.2014.05.013
|
| 11 |
Woodward P. M. ; Suard E. ; Karen P. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 8889.
doi: 10.1021/ja034813+
|
| 12 |
Woodward P. M. ; Karen P. Inorg. Chem. 2003, 42, 1121.
doi: 10.1021/ic026022z
|
| 13 |
King G. ; Woodward P. M. J. Mater. Chem. 2010, 20, 5785.
doi: 10.1039/B926757C
|
| 14 |
Karen P. ; Woodward P. M. ; Lindén J. ; Vogt T. ; Studer A. ; Fischer P. Phys. Rev. B 2001, 64, 214405.
doi: 10.1103/PhysRevB.64.214405
|
| 15 |
Karen P. M. ; Woodward P. J. Mater. Chem. 1999, 9, 789.
doi: 10.1039/A809302D
|
| 16 |
Zhukov V. P. ; Chulkov E. V. ; Politov B. V. ; Suntsov A. Y. ; Kozhevnikov V. L. Phys. Chem. Chem. Phys. 2021, 23, 2313.
doi: 10.1039/D0CP05497F
|
| 17 |
Taskin A. A. ; Lavrov A. N. ; Ando Y. Prog. Solid State Chem. 2007, 35, 481.
doi: 10.1016/j.progsolidstchem.2007.01.014
|
| 18 |
Taskin A. A. ; Lavrov A. N. ; Ando Y. Appl. Phys. Lett. 2005, 86, 091910.
doi: 10.1063/1.1864244
|
| 19 |
Shin T. H. ; Myung J.-H. ; Verbraeken M. ; Kim G. ; Irvine J. T. S. Faraday Discuss. 2015, 182, 227.
doi: 10.1039/C5FD00025D
|
| 20 |
Seymour I. D. ; Tarancón A. ; Chroneos A. ; Parfitt D. ; Kilner J. A. ; Grimes R. W. Solid State Ionics 2012, 216, 41.
doi: 10.1016/j.ssi.2011.09.002
|
| 21 |
Kim G. ; Wang S. ; Jacobson A. J. ; Reimus L. ; Brodersen P. ; Mims C. A. J. Mater. Chem. 2007, 17, 2500.
doi: 10.1039/B618345J
|
| 22 |
Dong F. ; Ni M. ; Chen Y. ; Chen D. ; Tadé M. O. ; Shao Z. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 20520.
doi: 10.1039/C4TA04372C
|
| 23 |
Akande S. O. ; Boulfrad S. ; Schwingenschlö gl U. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 3560.
doi: 10.1039/C5TA06858D
|
| 24 |
Rost C. M. ; Sachet E. ; Borman T. ; Moballegh A. ; Dickey E. C. ; Hou D. ; Jones J. L. ; Curtarolo S. ; Maria J.-P. Nat. Commun. 2015, 6, 8485.
doi: 10.1038/ncomms9485
|
| 25 |
Wright A. J. ; Wang Q. Y. ; Huang C. Y. ; Nieto A. ; Chen R. K. ; Luo J. J. Eur. Ceram. Soc. 2020, 40, 2120.
doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2020.01.015
|
| 26 |
Jiang S. Y. ; Sun D. ; Zhang Y. Q. ; Wang S. B. ; Zhao C. Z. J. Mater. Sci. 2017, 52, 3199.
doi: 10.1007/s10853-016-0609-x
|
| 27 |
Xu H. D. ; Zhang Z. H. ; Liu J. X. ; Do-Thanh C.-L. ; Chen H. ; Xu S. H. ; Lin Q. J. ; Jiao Y. ; Wang J. L. ; Wang Y. ; et al Nat. Commun. 2020, 11, 3908.
doi: 10.1038/s41467-020-17738-9
|
| 28 |
Chen H. ; Fu J. ; Zhang P. F. ; Peng H. G. ; Abney C. W. ; Jie K. C. ; Liu X. M. ; Chi M. F. ; Dai S. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 11129.
doi: 10.1039/C8TA01772G
|
| 29 |
Sarkar A. ; Wang Q. ; Schiele A. ; Chellali M. R. ; Bhattacharya S. S. ; Wang D. ; Brezesinski T. ; Hahn H. ; Velasco L. ; Breitung B. Adv. Mater. 2019, 31, e1806236.
doi: 10.1002/adma.201806236
|
| 30 |
Shi Y. C. ; Ni N. ; Ding Q. ; Zhao X. F. J. Mater. Chem. A 2022, 10, 2256.
doi: 10.1039/d1ta07275g
|
| 31 |
Yang Q. ; Wang G. Q. ; Wu H. D. ; Beshiwork B. A. ; Tian D. ; Zhu S. Y. ; Yang Y. ; Lu X. Y. ; Ding Y. Z. ; Ling Y. H. ; et al J. Alloy. Compd. 2021, 872, 159633.
doi: 10.1016/j.jallcom.2021.159633
|
| 32 |
He F. ; Zhou Y. ; Hu T. ; Xu Y. ; Hou M. ; Zhu F. ; Liu D. ; Zhang H. ; Xu K. ; Liu M. ; Chen Y. Adv. Mater. 2023, 35, e2209469.
doi: 10.1002/adma.202209469
|
| 33 |
Garcı́a-Muñoz J. L. ; Frontera C. ; Llobet A. ; Carrillo A. E. ; Caneiro A. ; Aranda M. A. G. ; Ritter C. ; Dooryee E. Phys. B 2004, 350, e277.
doi: 10.1016/j.physb.2004.03.069
|
| 34 |
Brinks H. W. ; Fjellvåg H. ; Kjekshus A. ; Hauback B. C. J. Solid State Chem. 1999, 147, 464.
doi: 10.1006/jssc.1999.8384
|
| 35 |
Guo D. ; Zhang M. ; Chen Z. ; Liu X.-X. RSC Adv. 2018, 8, 33374.
doi: 10.1039/C8RA07032F
|
| 36 |
Xin W.-L. ; Lu K.-K. ; Zhu D.-R. ; Zeng H.-B. ; Zhang X.-J. ; Marks R.-S. ; Shan D. Electrochim. Acta 2019, 307, 375.
doi: 10.1016/j.electacta.2019.03.196
|
| 37 |
Zhao K. ; Shen Y. ; Huang Z. ; He F. ; Wei G. Q. ; Zheng A. Q. ; Li H. B. ; Zhao Z. L. J. Energy Chem. 2017, 26, 501.
doi: 10.1016/j.jechem.2016.11.016
|
| 38 |
Sunarso J. ; Hashim S. S. ; Zhu N. ; Zhou W. Prog. Energy Combust. Sci. 2017, 61, 57.
doi: 10.1016/j.pecs.2017.03.003
|
| 39 |
Suntivich J. ; Hong W. T. ; Lee Y.-L. ; Rondinelli J. M. ; Yang W. ; Goodenough J. B. ; Dabrowski B. ; Freeland J. W. ; Shao-Horn Y. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 1856.
doi: 10.1021/jp410644j
|
| 40 |
Miao X. ; Wu L. ; Lin Y. ; Yuan X. ; Zhao J. ; Yan W. ; Zhou S. ; Shi L. Chem. Commun. 2019, 55, 1442.
doi: 10.1039/c8cc08817a
|
| 41 |
Luo Q. X. ; Lin D. ; Zhan W. Q. ; Zhang W. Q. ; Tang L. L. ; Luo J. J. ; Gao Z. ; Jiang P. ; Wang M. ; Hao L. Y. ; et al ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 7149.
doi: 10.1021/acsaem.0c01192
|
| 42 |
Grimaud A. ; Diaz-Morales O. ; Han B. ; Hong W. T. ; Lee Y. L. ; Giordano L. ; Stoerzinger K. A. ; Koper M. T. M. ; Shao-Horn Y. Nat. Chem. 2017, 9, 457.
doi: 10.1038/nchem.2695
|
| 43 |
Xi X. ; Liu J. W. ; Luo W. Z. ; Fan Y. ; Zhang J. J. ; Luo J. L. ; Fu X. Z. Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2102845.
doi: 10.1002/aenm.202102845
|
| 44 |
Li J. W. ; Fu Z. M. ; Wei B. ; Su C. X. ; Yue X. ; Lü Z. J. Mater. Chem. A 2020, 8, 18778.
doi: 10.1039/d0ta04857g
|
| 45 |
Guan F. ; Zhang X. M. ; Song Y. F. ; Zhou Y. J. ; Bao X. H. Chin. J. Catal. 2018, 39, 1484.
doi: 10.1016/S1872-2067(18)63118-3
|
| 46 |
Zhang X. M. ; Song Y. F. ; Guan F. ; Zhou Y. J. ; Lv H. F. ; Wang G. X. ; Bao X. H. J. Catal. 2018, 359, 8.
doi: 10.1016/j.jcat.2017.12.027
|
| 47 |
Li Q. ; Wu J. B. ; Wu T. ; Jin H. R. ; Zhang N. ; Li J. ; Liang W. X. ; Liu M. L. ; Huang L. ; Zhou J. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2102002.
doi: 10.1002/adfm.202102002
|
| 48 |
Song Y. F. ; Zhou Z. W. ; Zhang X. M. ; Zhou Y. J. ; Gong H. M. ; Lv H. F. ; Liu Q. X. ; Wang G. X. ; Bao X. H. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 4617.
doi: 10.1002/anie.201814612
|
| 49 |
Wang W. H. ; Yang Y. ; Huan D. M. ; Wang L. K. ; Shi N. ; Xie Y. ; Xia C. R. ; Peng R. R. ; Lu Y. L. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 12538.
doi: 10.1039/c9ta03099a
|
| 50 |
Ciucci F. ; Chen C. Electrochim. Acta 2015, 167, 439.
doi: 10.1016/j.electacta.2015.03.123
|
| 51 |
Saccoccio M. ; Wan T. H. ; Chen C. ; Ciucci F. Electrochim. Acta 2014, 147, 470.
doi: 10.1016/j.electacta.2014.09.058
|
| 52 |
Li Y. H. ; Li Y. ; Wan Y. H. ; Xie Y. ; Zhu J. F. ; Pan H. B. ; Zheng X. S. ; Xia C. R. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1803156.
doi: 10.1002/aenm.201803156
|
| 53 |
Lv H. F. ; Lin L. ; Zhang X. M. ; Song Y. F. ; Matsumoto H. ; Zeng C. B. ; Ta N. ; Liu W. ; Gao D. F. ; Wang G. X. ; et al Adv. Mater. 2020, 32, e1906193.
doi: 10.1002/adma.201906193
|
| 54 |
Song Y. F. ; Zhang X. M. ; Zhou Y. J. ; Lv H. F. ; Liu Q. X. ; Feng W. F. ; Wang G. X. ; Bao X. H. J. Energy Chem. 2019, 35, 181.
doi: 10.1016/j.jechem.2019.03.013
|
| 55 |
Zhang X. M. ; Song Y. F. ; Guan F. ; Zhou Y. J. ; Lv H. F. ; Liu Q. X. ; Wang G. X. ; Bao X. H. J. Power Sources 2018, 400, 104.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2018.08.017
|