| 1 |
K. Tian, Y. Dang, Z. Xu, R. Zheng, Z. Wang, D. Wang, Y. Liu, Q. Wang. Energy Storage Mater. 2024, 73, 103841.
doi: 10.1016/j.ensm.2024.103841
|
| 2 |
F. Zhang, B. He, Y. Xin, T. Zhu, Y. Zhang, S. Wang, W. Li, Y. Yang, H. Tian. Chem. Rev. 2024, 124, 4778.
doi: 10.1021/acs.chemrev.3c00728
|
| 3 |
J. Mei, B. Li, S. Zhang, D. Xiao, P. Hu, G. Zhang. Acta Phys. Chim. Sin. 2024, 40, 2407023.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202407023
|
| 4 |
X. Gui, Z. Xiang, T. Ren, W. Liu, Z. Pei, G. Long, Z. Fu, K. Wan, Z. Liang. Adv. Mater. 2025, 37, 2417008.
doi: 10.1002/adma.202417008
|
| 5 |
C. Huang, H. Zheng, N. Qin, C. Wang, L. Wang, J. Lu. Acta Phys. Chim. Sin. 2024, 40, 2308051.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202308051
|
| 6 |
R. Usiskin, Y. Lu, J. Popovic, M. Law, P. Balaya, Y.-S. Hu, J. Maier. Nat. Rev. Mater. 2021, 6, 1020.
doi: 10.1038/s41578-021-00324-w
|
| 7 |
J.W. Kim, V. Augustyn, B. Dunn. Adv. Energy Mater. 2012, 2, 141.
doi: 10.1002/aenm.201100494
|
| 8 |
A. Bauer, J. Song, S. Vail, W. Pan, J. Barker, Y.H. Lu. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1702869.
doi: 10.1002/aenm.201702869
|
| 9 |
J. Jin, Y. Liu, X. Zhao, H. Liu, S. Deng, Q. Shen, Y. Hou, H. Qi, X. Xing, L. Jiao, J. Chen. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202219230.
doi: 10.1002/anie.202219230
|
| 10 |
C. Zhao, Q. Wang, Z. Yao, J. Wang, B. Sánchez-Lengeling, F. Ding, X. Qi, Y. Lu, X. Bai, B. Li, H. Li, A. Aspuru-Guzik, X. Huang, C. Delmas, M. Wagemaker, L. Chen, Y.-S. Hu. Science 2020, 370, 708.
doi: 10.1126/science.aay9972
|
| 11 |
Y. Wang, Z. Cao, Z. Du, X. Cao, S. Liang. Acta Phys. Chim. Sin. 2025, 41, 100035.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202406014
|
| 12 |
Y.P. Deng, Z.G. Wu, R. Liang, Y. Jiang, D. Luo, A. Yu, Z. Chen. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1808522.
doi: 10.1002/adfm.201808522
|
| 13 |
H.R. Yao, L. Zheng, S. Xin, Y.G. Guo. Sci. China Chem. 2022, 65, 1076.
doi: 10.1007/s11426-022-1257-8
|
| 14 |
N. Yabuuchi, K. Kubota, M. Dahbi, S. Komaba. Chem. Rev. 2014, 114, 11636.
doi: 10.1021/cr500192f
|
| 15 |
C. Delmas, C. Fouassier, P. Hagenmuller. Physica B+C 1980, 99, 81.
doi: 10.1016/0378-4363(80)90214-4
|
| 16 |
Y. Wen, C. Lin, H. Shen, K. Fang, F. Li, C. Luo, X. Wang, H. Peng, Y. Qiao, S. Zhuang, M. Lu. Chem. Eng. J. 2025, 506, 160126.
doi: 10.1016/j.cej.2025.160126
|
| 17 |
L. Yu, H. Dong, Y.-X. Chang, Z. Cheng, K. Xu, Y.-H. Feng, D. Si, X. Zhu, M. Liu, B. Xiao, P.-F. Wang, S. Xu. Sci. China Chem. 2022, 65, 2005.
doi: 10.1007/s11426-022-1364-1
|
| 18 |
G. Wan, B. Peng, L. Zhao, F. Wang, L. Yu, R. Liu, G. Zhang. SusMat 2023, 3, 58.
doi: 10.1002/sus2.105
|
| 19 |
L. Yao, P. Zou, C. Wang, J. Jiang, L. Ma, S. Tan, K.A. Beyer, F. Xu, E. Hu, H.L. Xin. Adv. Energy Mater. 2022, 12, 2201989.
doi: 10.1002/aenm.202201989
|
| 20 |
Y. Yao, Q. Dong, A. Brozena, J. Luo, J. Miao, M. Chi, C. Wang, I.G. Kevrekidis, Z.J. Ren, J. Greeley, G. Wang, A. Anapolsky, L. Hu. Science 2022, 376, eabn3103.
doi: 10.1126/science.abn3103
|
| 21 |
H. Liu, Y. Wang, X. Ding, Y. Wang, F. Wu, H. Gao. Sustainable Energy Fuels 2024, 8, 1304.
doi: 10.1039/D3SE01597A
|
| 22 |
Y. Jiang, W. Li, K. Luo. ACS Sustainable Chem. Eng. 2024, 12, 8051.
doi: 10.1021/acssuschemeng.4c00185
|
| 23 |
Y. Dong, Z. Zhou, Y. Ma, H. Zhang, F. Meng, Y. Wu, Y. Ma. ACS Energy Lett. 2024, 9, 5096.
doi: 10.1021/acsenergylett.4c02223
|
| 24 |
W. Zhang, K. Wang, H. Ning, Z. Qu, H. Luo, Q. Wei, P. Qing, X. Huang, X. Wang, G. Li, C. Huang, Z. Lan, W. Zhou, J. Guo, D. Huang, H. Liu. J. Power Sources 2025, 635, 236516.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2025.236516
|
| 25 |
P. Zhang, G. Zhang, Y. Liu, Y. Fan, X. Shi, Y. Dai, S. Gong, J. Hou, J. Ma, Y. Huang, R. Zhang. J. Colloid Interface Sci. 2024, 654, 1405.
doi: 10.1016/j.jcis.2023.10.129
|
| 26 |
D. Zhou, W. Huang, X. Lv, F. Zhao. J. Power Sources 2019, 421, 147.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.02.061
|
| 27 |
Y. Wang, M. Yan, K. Xu, Y.-X. Chang, J. Guo, Q. Wang, B. Wang, D. Wang, Y.-X. Yin, S. Xu. Inorg. Chem. Front. 2022, 9, 5231.
doi: 10.1039/D2QI01018F
|
| 28 |
D. Hao, G. Zhang, D. Ning, D. Zhou, Y. Chai, J. Xu, X. Yin, R. Du, G. Schuck, J. Wang, Y. Li. Nano Energy 2024, 125, 109562.
doi: 10.1016/j.nanoen.2024.109562
|
| 29 |
L. Yu, Z. Cheng, K. Xu, Y.-X. Chang, Y.-H. Feng, D. Si, M. Liu, P.-F. Wang, S. Xu. Energy Storage Mater. 2022, 50, 730.
doi: 10.1016/j.ensm.2022.06.012
|
| 30 |
E. Lee, J. Lu, Y. Ren, X. Luo, X. Zhang, J. Wen, D. Miller, A. DeWahl, S. Hackney, B. Key, D. Kim, M.D. Slater, C.S. Johnson. Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1400458.
doi: 10.1002/aenm.201400458
|
| 31 |
C. Lin, P. Dai, X. Wang, J. Sun, S. Zhuang, L. Wu, M. Lu, Y. Wen. Chem. Eng. J. 2024, 480, 147964.
doi: 10.1016/j.cej.2023.147964
|
| 32 |
Z. Cheng, X.-Y. Fan, L. Yu, W. Hua, Y.-J. Guo, Y.-H. Feng, F.-D. Ji, M. Liu, Y.-X. Yin, X. Han, Y.-G. Guo, P.-F. Wang. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202117728.
doi: 10.1002/anie.202117728
|
| 33 |
X. Liu, X. Li, Y. Li, H. Zhang, Q. Jia, S. Zhang, W. Lei. EcoMat 2022, 4, e12261.
doi: 10.1002/eom2.12261
|
| 34 |
J.W. Sturman, E.A. Baranova, Y. Abu-Lebdeh. Front. Energy Res. 2022, 10, 862551.
doi: 10.3389/fenrg.2022.862551
|
| 35 |
W. Sun, L. Xiao, X. Wu. J. Alloys Compd. 2019, 772, 465.
doi: 10.1016/j.jallcom.2018.09.185
|
| 36 |
Z. Liu, J. Shen, S. Feng, Y. Huang, D. Wu, F. Li, Y. Zhu, M. Gu, Q. Liu, J. Liu, M. Zhu. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 20960.
doi: 10.1002/anie.202108109
|
| 37 |
T. Jin, P.-F. Wang, Q.-C. Wang, K. Zhu, T. Deng, J. Zhang, W. Zhang, X.-Q. Yang, L. Jiao, C. Wang. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 14511.
doi: 10.1002/anie.202003972
|
| 38 |
P. Zhou, Z. Che, J. Liu, J. Zhou, X. Wu, J. Weng, J. Zhao, H. Cao, J. Zhou, F. Cheng. Energy Storage Mater. 2023, 57, 618.
doi: 10.1016/j.ensm.2023.03.007
|
| 39 |
S. Jamil, F. Mudasar, T. Yuan, M. Fasehullah, G. Ali, K.H. Chae, O. Voznyy, Y. Zhan, M. Xu. ACS Appl. Mater. Interfaces 2024, 16, 14669.
doi: 10.1021/acsami.3c15667
|
| 40 |
T. Jin, H. Li, Y. Li, L. Jiao, J. Chen. Nano Energy 2018, 50, 462.
doi: 10.1016/j.nanoen.2018.05.056
|
| 41 |
M. Han, Z. Zou, J. Liu, C. Deng, Y. Chu, Y. Mu, K. Zheng, F. Yu, L. Wei, L. Zeng, T. Zhao. Small 2024, 20, 2312119.
doi: 10.1002/smll.202312119
|
| 42 |
Z. Li, M. Han, J. Wang, L. Zhang, P. Yu, Q. Li, X. Bai, J. Yu. Adv. Funct. Mater. 2024, 34, 2404263.
doi: 10.1002/adfm.202404263
|
| 43 |
Q. Shen, X. Zhao, Y. Liu, Y. Li, J. Zhang, N. Zhang, C. Yang, J. Chen. Adv. Sci. 2020, 7, 2002199.
doi: 10.1002/advs.202002199
|
| 44 |
Y. Guo, S. Pan, X. Yi, S. Chi, X. Yin, C. Geng, Q. Yin, Q. Zhan, Z. Zhao, F.-M. Jin, H. Fang, Y.-B. He, F. Kang, S. Wu, Q.-H. Yang. Adv. Mater. 2024, 36, 2308493.
doi: 10.1002/adma.202308493
|
| 45 |
N. Yabuuchi, M. Kajiyama, J. Iwatate, H. Nishikawa, S. Hitomi, R. Okuyama, R. Usui, Y. Yamada, S. Komaba. Nat. Mater. 2012, 11, 512.
doi: 10.1038/nmat3309
|
| 46 |
Z. Xu, H. Yang, X. Zhao, R. Zheng, Z. Song, Z. Wang, H. Sun, Y. Liu, D. Wang. ACS Appl. Mater. Interfaces 2025, 17, 1085.
doi: 10.1021/acsami.4c16665
|
| 47 |
X. Liang, Y.-K. Sun. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2206154.
doi: 10.1002/adfm.202206154
|
| 48 |
R. Li, X. Qin, X. Li, J. Zhu, L.-R. Zheng, Z. Li, W. Zhou. Adv. Energy Mater. 2024, 14, 2400127.
doi: 10.1002/aenm.202400127
|
| 49 |
Z.J. Li, Y.W. Zhang, X. Wu, X.Q. Wu, R. Maudgal, H.W. Zhang, G. Han. Adv. Sci. 2015, 2, 1500001.
doi: 10.1002/advs.201500001
|
| 50 |
S.M. Oh, P. Oh, S.O. Kim, A. Manthiram. J. Electrochem. Soc. 2017, 164, A321.
doi: 10.1149/2.0931702jes
|
| 51 |
Y. Liu, Q. Shen, X. Zhao, J. Zhang, X. Liu, T. Wang, N. Zhang, L. Jiao, J. Chen, L.-Z. Fan. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1907837.
doi: 10.1002/adfm.201907837
|
| 52 |
Z. Hu, Y. Niu, X. Rong, Y. Hu. Acta Phys. Chim. Sin. 2024, 40, 2306005.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202306005
|
| 53 |
Y. Ma, Y. Ma, S.L. Dreyer, Q. Wang, K. Wang, D. Goonetilleke, A. Omar, D. Mikhailova, H. Hahn, B. Breitung, T. Brezesinski. Adv. Mater. 2021, 33, 2101342.
doi: 10.1002/adma.202101342
|
| 54 |
Q. Jiang, X. Li, Y. Hao, J. Zuo, R. Duan, J. Li, G. Cao, J. Wang, J. Wang, M. Li, X. Yang, M. Li, W. Li, Y. Xi, J. Zhang, W. Xiao. Adv. Funct. Mater. 2025, 35, 2400670.
doi: 10.1002/adfm.202400670
|