| 1 |
Xia W. ; Xie Y. ; Jia S. ; Han S. ; Qi R. ; Chen T. ; Xing X. ; Yao T. ; Zhou D. ; Dong X. ; et al J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 17253.
doi: 10.1021/jacs.3c04612
|
| 2 |
Xue H. ; Zhao Z. ; Liao P. ; Chen X. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 14978.
doi: 10.1021/jacs.3c05023
|
| 3 |
Bi J. ; Li P. ; Liu J. ; Wang Y. ; Song X. ; Kang X. ; Sun X. ; Zhu Q. ; Han B. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 1, e202307612.
doi: 10.1002/anie.202307612
|
| 4 |
Ling N. ; Zhang J. ; Wang M. ; Wang Z. ; Mi Z. ; Bin Dolmanan S. ; Zhang M. ; Wang B. ; Leow W. R. ; Zhang J. ; et al Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 1, e202308782.
doi: 10.1002/anie.202308782
|
| 5 |
Weng S. ; Toh W. L. ; Surendranath Y. J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 16787.
doi: 10.1021/jacs.3c04769
|
| 6 |
Jia H. ; Yang Y. ; Chow T. H. ; Zhang H. ; Liu X. ; Wang J. ; Zhang C. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2101255.
doi: 10.1002/adfm.202101255
|
| 7 |
Zheng Y. ; Zhang J. ; Ma Z. ; Zhang G. ; Zhang H. ; Fu X. ; Ma Y. ; Liu F. ; Liu M. ; Huang H. Small 2022, 18, e2201695.
doi: 10.1002/small.202201695
|
| 8 |
Kuhn A. N. ; Zhao H. ; Nwabara U. O. ; Lu X. ; Liu M. ; Pan Y. T. ; Zhu W. ; Kenis P. J. A. ; Yang H. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2101668.
doi: 10.1002/adfm.202101668
|
| 9 |
Wei D. ; Wang Y. ; Dong C. L. ; Zhang Z. ; Wang X. ; Huang Y. C. ; Shi Y. ; Zhao X. ; Wang J. ; Long R. ; et al Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202217369.
doi: 10.1002/anie.202217369
|
| 10 |
Lv H. ; Lv F. ; Qin H. ; Min X. ; Sun L. ; Han N. ; Xu D. ; Li Y. ; Liu B. CCS Chem. 2022, 4, 1376.
doi: 10.31635/ccschem.021.202100958
|
| 11 |
Li Z. ; He D. ; Yan X. ; Dai S. ; Younan S. ; Ke Z. ; Pan X. ; Xiao X. ; Wu H. ; Gu J. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 18572.
doi: 10.1002/anie.202000318
|
| 12 |
Guntern Y. T. ; Okatenko V. ; Pankhurst J. ; Varandili S. B. ; Iyengar P. ; Koolen C. ; Stoian D. ; Vavra J. ; Buonsanti R. ACS Catal. 2021, 11, 1248.
doi: 10.1021/acscatal.0c04403
|
| 13 |
Hammer B. ; Nørskov J. K. Adv. Catal 2000, 45, 71.
doi: 10.1016/S0360-0564(02)45013-4
|
| 14 |
Zhang X.-G. ; Jin X. ; Wu D.-Y. ; Tian Z.-Q. J. Phys. Chem. C. 2018, 122, 25447.
doi: 10.1021/acs.jpcc.8b08170
|
| 15 |
Chang K. ; Jian X. ; Jeong H. M. ; Kwon Y. ; Lu Q. ; Cheng M. J. J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 1896.
doi: 10.1021/acs.jpclett.0c00082
|
| 16 |
Xiong L. ; Zhang X. ; Yuan H. ; Wang J. ; Yuan X. ; Lian Y. ; Jin H. ; Sun H. ; Deng Z. ; Wa ng ; D ; ; et al Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 2508.
doi: 10.1002/anie.202012631
|
| 17 |
Choi C. ; Cai J. ; Lee C. ; Lee H. M. ; Xu M. ; Huang Y. Nano Res. 2021, 14, 3497.
doi: 10.1007/s12274-021-3639-x
|
| 18 |
Ting L. R. L. ; Piqué O. ; Lim S. Y. ; Tanhaei M. ; Calle-Vallejo F. ; Yeo B. S. ACS Catal. 2020, 10, 4059.
doi: 10.1021/acscatal.9b05319
|
| 19 |
Scarabelli L. ; Sun M. ; Zhuo X. ; Yoo S. ; Millstone J. E. ; Jones M. R. ; Liz-Marzan L. M. Chem. Rev. 2023, 123, 3493.
doi: 10.1021/acs.chemrev.3c00033
|
| 20 |
Zaza L. ; Rossi K. ; Buonsanti R. ACS Energy Lett. 2022, 7, 1284.
doi: 10.1021/acsenergylett.2c00035
|
| 21 |
Rong S. ; Wang X. Chem. Commun. 2022, 58, 11475.
doi: 10.1039/d2cc04332g
|
| 22 |
Xia Z. ; Guo S. Chem. Soc. Rev. 2019, 48, 3265.
doi: 10.1039/c8cs00846a
|
| 23 |
Yu S. ; Yang H. Chem. Commun. 2023, 59, 4852.
doi: 10.1039/d3cc00590a
|
| 24 |
Zhang G. ; Ma Y. ; Liu F. ; Tong Z. ; Sha J. ; Zhao W. ; Liu M. ; Zheng Y. Front. Chem. 2021, 9, 671220.
doi: 10.3389/fchem.2021.671220
|
| 25 |
Segall M. D. ; Lindan P. J. D. ; Probert M. J. ; Pickard C. J. ; Hasnip P. J. ; Clark S. J. ; Payne M. C. J. Phys.: Condens. Matter 2002, 14, 2717.
doi: 10.1088/0953-8984/14/11/301
|
| 26 |
Perdew J. P. ; Burke K. ; Ernzerhof M. Phys. Rev. Lett. 1996, 77, 3865.
doi: 10.1103/PhysRevLett.77.3865
|
| 27 |
Wang X. ; Wang Z. ; García de Arquer F. P. ; Dinh C.-T. ; Ozden A. ; Li Y. C. ; Nam D.-H. ; Li J. ; Liu Y.-S. ; Wicks J. ; et al Nat. Energy 2020, 5, 478.
doi: 10.1038/s41560-020-0607-8
|
| 28 |
Li F. ; Thevenon A. ; Rosas-Hern; ez A. ; Wang Z. ; Li Y. ; Gabardo C. M. ; Ozden A. ; Dinh C. T. ; Li J. ; Wang Y. ; et al Nature 2020, 577, 509.
doi: 10.1038/s41586-019-1782-2
|
| 29 |
Wang Y. ; Wang Z. ; Dinh C.-T. ; Li J. ; Ozden A. ; Golam Kibria M. ; Seifitokaldani A. ; Tan C.-S. ; Gabardo C. M. ; Luo M. ; et al Nat. Catal. 2019, 3, 98.
doi: 10.1038/s41929-019-0397-1
|
| 30 |
Govind N. ; Petersen M. ; Fitzgerald G. ; King-Smith D. ; Andzelm J. Comp. Mater. Sci. 2003, 28, 250.
doi: 10.1016/s0927-0256(03)00111-3
|
| 31 |
Zheng Y. ; Zhang G. ; Ma Y. ; Kong Y. ; Liu F. ; Liu M. CrystEngComm 2022, 24, 2451.
doi: 10.1039/D1CE01505B
|
| 32 |
Wu S. ; Jia Q. ; Wang Y. ; Liu F. ; Zhang G. ; Zhang H. ; Zhang H. ; Liu M. ; Zheng Y. Ceram. Int. 2022, 48, 30367.
doi: 10.1016/j.ceramint.2022.06.310
|
| 33 |
Wu J. ; Huang Y. ; Ye W. ; Li Y. Adv. Sci. 2017, 4, 1700194.
doi: 10.1002/advs.201700194
|
| 34 |
Ou L. ; He Z. ; Yang H. ; Chen Y. ACS Omega 2021, 6, 17839.
doi: 10.1021/acsomega.1c01062
|
| 35 |
Liu H. ; Yang B. Chem. Commun. 2022, 58, 709.
doi: 10.1039/d1cc06735d
|
| 36 |
Zhu C. ; Chen A. ; Mao J. ; Wu G. ; Li S. ; Dong X. ; Li G. ; Jiang Z. ; Song Y. Small. Strut. 2023, 4, 2200328.
doi: 10.1002/sstr.202200328
|
| 37 |
Hammer B. ; Nørskov J. K. Surf. Sci. 1995, 343, 211.
doi: 10.1016/0039-6028(96)80007-0
|