基于金属有机框架化合物纳米电催化剂的研究进展

玄翠娟 王杰 朱静 王得丽

引用本文: 玄翠娟,  王杰,  朱静,  王得丽. 基于金属有机框架化合物纳米电催化剂的研究进展[J]. 物理化学学报, 2017, 33(1): 149-164. doi: 10.3866/PKU.WHXB201609143 shu
Citation:  XUAN Cui-Juan,  WANG Jie,  ZHU Jing,  WANG De-Li. Recent Progress of Metal Organic Frameworks-Based Nanomaterials for Electrocatalysis[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(1): 149-164. doi: 10.3866/PKU.WHXB201609143 shu

基于金属有机框架化合物纳米电催化剂的研究进展

    作者简介: 玄翠娟,1990年生。2012年在滨州学院获工学学士学位。2015年在西北大学获理学硕士学位。2015年至今,在华中科技大学攻读博士学位,主要研究方向为基于金属有机框架化合物的制备及其在先进电化学能量储存和转化装置中的应用研究;王杰,1988年生。2012年在青岛农业大学获理学学士学位。2012年至今,在华中科技大学攻读博士学位,主要研究方向为基于三维纳米材料的制备及其在先进电化学能量储存和转化装置中的应用研究;朱静,1992年生。2014年在华中科技大学获工学学士学位。2014年至今,在华中科技大学化学与化工学院攻读硕士学位。主要研究方向为铂基金属间化合物纳米催化剂的制备及其在燃料电池中的应用;王得丽,1981年生。2008年在武汉大学获博士学位。2008-2009年在新加坡南洋理工大学工作。2009-2012年美国康奈尔大学化学学院、先进能源材料研究中心博士后。2012年底入职华中科技大学化学与化工学院,教授中组部"青年千人计划"和教育部"新世纪优秀人才支持计划"获得者。主要从事先进电化学能源与环境材料方面的研究工作。;



  • 基金项目:

    国家自然科学基金(21306060,21573083)资助项目

摘要: 金属有机框架化合物具有比表面积大、孔隙率高、结构有序可控等特点,近年来作为电催化材料在电化学能源储存和转化应用中备受关注。本文从金属有机框架化合物作为前驱体制备电催化剂的独特优点入手,总结了目前该类材料在电催化领域的最新研究进展,并对其今后的发展趋势以及面临的机遇和挑战进行了简单的展望。

English

    1. [1]

      James, S. L. Chem. Soc. Rev. 2003, 32, 276. doi: 10.1039B200393G

    2. [2]

      Yaghi, O. M.; Li, G.; Li, H. Nature 1995, 378, 703. doi: 10.1038/378703a0

    3. [3]

      Yaghi, O.; Li, H. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 10401. doi: 10.1021/ja00146a033

    4. [4]

      Meek, S. T.; Greathouse, J. A.; Allendorf, M. D. Adv. Mater. 2011, 23, 249. doi: 10.1002/adma.201002854

    5. [5]

      Millward, A. R.; Yaghi, O. M. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 17998. doi: 10.1021/ja0570032

    6. [6]

      Rodenas, T.; Luz, I.; Prieto, G.; Seoane, B.; Miro, H.; Corma, A.; Kapteijn, F.; i Xamena, F. X. L.; Gascon, J. Nat. Mater. 2015, 14, 48. doi: 10.1038/nmat4113

    7. [7]

      Taylor, K. M.; Rieter, W. J.; Lin, W. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 14358. doi: 10.1021/ja803777x

    8. [8]

      Hu, Z.; Deibert, B. J.; Li, J. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 5815. doi: 10.1039/C4CS00010B

    9. [9]

      Lee, J.; Farha, O. K.; Roberts, J.; Scheidt, K. A.; Nguyen, S.T.; Hupp, J. T. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 1450. doi: 10.1039B807080F

    10. [10]

      Rosi, N. L.; Eckert, J.; Eddaoudi, M.; Vodak, D. T.; Kim, J.; O'Keeffe, M.; Yaghi, O. M. Science 2003, 300, 1127. doi: 10.1126/science.1083440

    11. [11]

      Chen, B.; Xiang, S.; Qian, G. Acc. Chem. Res. 2010, 43, 1115. doi: 10.1021/ar100023y

    12. [12]

      Wu, Z.; Wang, J.; Han, L.; Lin, R.; Liu, H.; Xin, H. L.; Wang, D. Nanoscale 2016, 8, 4681. doi: 10.1039/C5NR07929B

    13. [13]

      Xia, B. Y.; Yan, Y.; Li, N.; Wu, H. B.; Lou, X.W. D.; Wang, X.Nat. Energy 2016, 1, 15006. doi: 10.1038/NENERGY.2015.6

    14. [14]

      Morozan, A.; Jaouen, F. Energy Environ. Sci. 2012, 5, 9269. doi: 10.1039/C2EE22989G

    15. [15]

      You, B.; Jiang, N.; Sheng, M.; Drisdell, W. S.; Yano, J.; Sun, Y.ACS Catal. 2015, 5, 7068. doi: 10.1021/acscatal.5b02325

    16. [16]

      Xia, W.; Zou, R.; An, L.; Xia, D.; Guo, S. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 568. doi: 10.1039/C4EE02281E

    17. [17]

      Wu, D.; Guo, Z.; Yin, X.; Pang, Q.; Tu, B.; Zhang, L.; Wang, Y. G.; Li, Q. Adv. Mater. 2014, 26, 3258. doi: 10.1002adma.201305492

    18. [18]

      Ma, T. Y.; Dai, S.; Jaroniec, M.; Qiao, S. Z. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 13925. doi: 10.1021/ja5082553

    19. [19]

      Hu, H.; Guan, B.; Xia, B.; Lou, X.W. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 5590. doi: 10.1021/jacs.5b02465

    20. [20]

      Yu, X. Y.; Yu, L.; Wu, H. B.; Lou, X.W. D. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 5331. doi: 10.1002/anie.201500267

    21. [21]

      Zhang, L.; Wu, H. B.; Madhavi, S.; Hng, H. H.; Lou, X.W. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 17388. doi: 10.1021/ja307475c

    22. [22]

      Wang, L.; Han, Y.; Feng, X.; Zhou, J.; Qi, P.; Wang, B. Coord. Chem. Rev. 2016, 307, 361. doi: 10.1016/j.ccr.2015.09.002

    23. [23]

      Hu, L.; Chen, Q. Nanoscale 2014, 6, 1236. doi: 10.1039C3NR05192G

    24. [24]

      Dai, L.; Xue, Y.; Qu, L.; Choi, H. J.; Baek, J. B. Chem. Rev. 2015, 115, 4823. doi: 10.1021/cr5003563

    25. [25]

      Zou, X.; Zhang, Y. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 5148. doi: 10.1039/C4CS00448E

    26. [26]

      Burke, M. S.; Enman, L. J.; Batchellor, A. S.; Zou, S.; Boettcher, S.W. Chem. Mater. 2015, 27, 7549. doi: 10.1021acs.chemmater.5b03148

    27. [27]

      Tang, C.; Wang, H. F.; Zhu, X. L.; Li, B. Q.; Zhang, Q. Part. Part. Syst. Charact. 2016. doi: 10.1002/ppsc.201600004

    28. [28]

      Long, J. R.; Yaghi, O. M. Chem. Soc. Rev. 2009, 38, 1213. doi: 10.1039/B903811F

    29. [29]

      Rowsell, J. L.; Yaghi, O. M. Microporous Mesoporous Mat. 2004, 73, 3. doi: 10.1016/j.micromeso.2004.03.03

    30. [30]

      Mahmood, A.; Guo, W.; Tabassum, H.; Zou, R. Adv. Energy Mater. 2016, 28, 6313. doi: 10.1002/aenm.201600423

    31. [31]

      Huang, Z. F.; Song, J.; Li, K.; Tahir, M.; Wang, Y. T.; Pan, L.; Wang, L.; Zhang, X.; Zou, J. J. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 1359. doi: 10.1021/jacs.5b11986

    32. [32]

      Wang, D.W.; Su, D. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 576. doi: 10.1039/C3EE43463J

    33. [33]

      Wang, J.; Wu, Z. X.; Han, L. L.; Liu, Y. Y.; Guo, J. P.; Xin, H.L.; Wang, D. L. Chin. Chem. Lett. 2016, 27, 597. doi: 10.1016j.cclet.2016.03.011

    34. [34]

      Wang, D.; Xin, H. L.; Hovden, R.; Wang, H.; Yu, Y.; Muller, D.A.; DiSalvo, F. J.; Abruña, H. D. Nat. Mater. 2013, 12, 81. doi: 10.1038/nmat3458

    35. [35]

      Wang, J.; Wu, Z.; Han, L.; Lin, R.; Xin, H. L.; Wang, D.ChemCatChem 2016, 8, 736. doi: 10.1002/cctc.201501058

    36. [36]

      Zhang, L.; Wang, X.; Wang, R.; Hong, M. Chem. Mater. 2015, 27, 7610. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b02708

    37. [37]

      Zhang, P.; Sun, F.; Xiang, Z.; Shen, Z.; Yun, J.; Cao, D. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 442. doi: 10.1039/C3EE42799D

    38. [38]

      Zhang, L.; Su, Z.; Jiang, F.; Yang, L.; Qian, J.; Zhou, Y.; Li, W.; Hong, M. Nanoscale 2014, 6, 6590. doi: 10.1039C4NR00348A

    39. [39]

      Zhong, H. X.; Wang, J.; Zhang, Y.W.; Xu, W. L.; Xing, W.; Xu, D.; Zhang, Y. F.; Zhang, X. B. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 14235. doi: 10.1002/anie.201408990

    40. [40]

      Ge, L.; Yang, Y.; Wang, L.; Zhou, W.; De Marco, R.; Chen, Z.; Zou, J.; Zhu, Z. Carbon 2015, 82, 417. doi: 10.1016/j.carbon.2014.10.085

    41. [41]

      Dai, L. Acc. Chem. Res. 2012, 46, 31. doi: 10.1021/ar300122m

    42. [42]

      Yu, D.; Nagelli, E.; Du, F.; Dai, L. J. Phys. Chem. Lett. 2010, 1, 2165. doi: 10.1021/ar300122m

    43. [43]

      Li, J. S.; Li, S. L.; Tang, Y. J.; Li, K.; Zhou, L.; Kong, N.; Lan, Y. Q.; Bao, J. C.; Dai, Z. H. Sci. Rep. 2014, 4, 5130. doi: 10.1038/srep05130

    44. [44]

      Zheng, Y.; Jiao, Y.; Jaroniec, M.; Jin, Y.; Qiao, S. Z. Small 2012, 8, 3550. doi: 10.1002/smll.201200861

    45. [45]

      Choi, C. H.; Park, S. H.; Woo, S. I. ACS Nano 2012, 6, 7084. doi: 10.1021/nn3021234

    46. [46]

      Liang, J.; Jiao, Y.; Jaroniec, M.; Qiao, S. Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 11496. doi: 10.1002/anie.201206720

    47. [47]

      Xu, J.; Dong, G.; Jin, C.; Huang, M.; Guan, L. ChemSusChem 2013, 6, 493. doi: 10.1002/cssc.201200564

    48. [48]

      Sevilla, M.; Fuertes, A. B. Carbon 2006, 44, 468. doi: 10.1016j.carbon.2005.08.019

    49. [49]

      Wen, Z.; Ci, S.; Hou, Y.; Chen, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6496. doi: 10.1002/anie.201402574

    50. [50]

      Su, Q.; Sun, J.; Wang, J.; Yang, Z.; Cheng, W.; Zhang, S.Catal. Sci. Technol. 2014, 4, 1556. doi: 10.1039/C3CY00921A

    51. [51]

      Gao, S.; Li, G. D.; Liu, Y.; Chen, H.; Feng, L. L.; Wang, Y.; Yang, M.; Wang, D.; Wang, S.; Zou, X. Nanoscale 2015, 7, 2306. doi: 10.1039/C4NR04924A

    52. [52]

      Wu, G.; Santandreu, A.; Kellogg, W.; Gupta, S.; Ogoke, O.; Zhang, H.; Wang, H. L.; Dai, L. Nano Energy 2016, doi: 10.1016/j.nanoen.2015.12.032

    53. [53]

      Chen, Y. Z.; Wang, C.; Wu, Z. Y.; Xiong, Y.; Xu, Q.; Yu, S. H.; Jiang, H. L. Adv. Mater. 2015, 27, 5010. doi: 10.1002adma.201502315

    54. [54]

      Tang, H.; Cai, S.; Xie, S.; Wang, Z.; Tong, Y.; Pan, M.; Lu, X.Adv. Sci. 2016, 3, 1500265. doi: 10.1002/advs.201500265

    55. [55]

      Li, Q.; Xu, P.; Gao, W.; Ma, S.; Zhang, G.; Cao, R.; Cho, J.; Wang, H. L.; Wu, G. Adv. Mater. 2014, 26, 1378. doi: 10.1002adma.201304218

    56. [56]

      Li, J. S.; Li, S. L.; Tang, Y. J.; Han, M.; Dai, Z. H.; Bao, J. C.; Lan, Y. Q. Chem. Commun. 2015, 51, 2710. doi: 10.1039C4CC09062D

    57. [57]

      Wen, Z.; Ci, S.; Zhang, F.; Feng, X.; Cui, S.; Mao, S.; Luo, S.; He, Z.; Chen, J. Adv. Mater. 2012, 24, 1399. doi: 10.1002adma.201104392

    58. [58]

      Wang, X.; Zhang, H.; Lin, H.; Gupta, S.; Wang, C.; Tao, Z.; Fu, H.; Wang, T.; Zheng, J.; Wu, G. Nano Energy 2016, 25, 110. doi: 10.1016/j.nanoen.2016.04.042

    59. [59]

      Ganesan, P.; Prabu, M.; Sanetuntikul, J.; Shanmugam, S. ACS Catal. 2015, 5, 3625. doi: 10.1021/acscatal.5b00154

    60. [60]

      Wang, H.; Liang, Y.; Li, Y.; Dai, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 10969. doi: 10.1002/anie.201104004

    61. [61]

      Mahmood, N.; Zhang, C.; Jiang, J.; Liu, F.; Hou, Y. Chem. Eur. J. 2013, 19, 5183. doi: 10.1002/chem.201204549

    62. [62]

      Wu, G.; Chung, H. T.; Nelson, M.; Artyushkova, K.; More, K.L.; Johnston, C. M.; Zelenay, P. ECS Trans. 2011, 41, 1709. doi: 10.1149/1.3635702

    63. [63]

      Zhou, Y. X.; Yao, H. B.; Wang, Y.; Liu, H. L.; Gao, M. R.; Shen, P. K.; Yu, S. H. Chem. Eur. J. 2010, 16, 12000. doi: 10.1002/chem.200903263

    64. [64]

      Bai, F.; Huang, H.; Hou, C.; Zhang, P. New J. Chem. 2016, 40, 1679. doi: 10.1039/C5NJ02892B

    65. [65]

      Sidik, R. A.; Anderson, A. B. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 936. doi: 10.1021/jp054487f

    66. [66]

      Zhu, Q. L.; Xia, W.; Akita, T.; Zou, R.; Xu, Q. Adv. Mater. 2016, 28, 6391. doi: 10.1002/adma.201600979

    67. [67]

      Hu, H.; Han, L.; Yu, M.; Wang, Z.; Lou, X.W. D. Energy Environ. Sci. 2016, 9, 107. doi: 10.1039/C5EE02903A

    68. [68]

      Feng, J. X.; Xu, H.; Dong, Y. T.; Ye, S. H.; Tong, Y. X.; Li, G.R. Angew. Chem. 2016, 128, 3758. doi: 10.1002ange.201511447

    69. [69]

      Zhou, X.; Shen, X.; Xia, Z.; Zhang, Z.; Li, J.; Ma, Y.; Qu, Y.ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 20322. doi: 10.1021acsami.5b05989

    70. [70]

      Li, Y.; Hasin, P.; Wu, Y. Adv. Mater. 2010, 22, 1926. doi: 10.1002/adma.200903896

    71. [71]

      Rosen, J.; Hutchings, G. S.; Jiao, F. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 4516. doi: 10.1021/ja400555q

    72. [72]

      Chaikittisilp, W.; Torad, N. L.; Li, C.; Imura, M.; Suzuki, N.; Ishihara, S.; Ariga, K.; Yamauchi, Y. Chem. Eur. J. 2014, 20, 4217. doi: 10.1002/chem.201304404

    73. [73]

      Feng, Y.; Yu, X. Y.; Paik, U. Chem. Commun. 2016, 52, 6269. doi: 10.1039/C6CC02093C

    74. [74]

      Jiao, L.; Zhou, Y. X.; Jiang, H. L. Chem. Sci. 2016, 7, 1690. doi: 10.1039/C5SC04425A

    75. [75]

      You, B.; Jiang, N.; Sheng, M.; Gul, S.; Yano, J.; Sun, Y. Chem. Mater. 2015, 27, 7636. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b02877

    76. [76]

      Liu, M.; Li, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 2158. doi: 10.1021/acsami.5b10727

    77. [77]

      Yu, X. Y.; Feng, Y.; Guan, B.; Lou, X.W. D.; Paik, U. Energy Environ. Sci. 2016, 9, 1246. doi: 10.1039/C6EE00100A

    78. [78]

      Chen, B.; Li, R.; Ma, G.; Gou, X.; Zhu, Y.; Xia, Y. Nanoscale 2015, 7, 20674. doi: 10.1039/C5NR07429K

    79. [79]

      Hou, Y.; Wen, Z.; Cui, S.; Ci, S.; Mao, S.; Chen, J. Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 872. doi: 10.1039/C5NR07429K

    80. [80]

      Liu, S.; Zhang, H.; Zhao, Q.; Zhang, X.; Liu, R.; Ge, X.; Wang, G.; Zhao, H.; Cai, W. Carbon 2016, 106, 74. doi: 10.1016/j.carbon.2016.05.021

    81. [81]

      Zheng, Y.; Jiao, Y.; Jaroniec, M.; Qiao, S. Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 52. doi: 10.1002/anie.201407031

    82. [82]

      Chen, W. F.; Muckerman, J. T.; Fujita, E. Chem. Commun. 2013, 49, 8896. doi: 10.1039/C3CC44076A

    83. [83]

      Gong, M.; Wang, D. Y.; Chen, C. C.; Hwang, B. J.; Dai, H.Nano Res. 2016, 9, 28. doi: 10.1007/s12274-015-0965-x

    84. [84]

      Jaramillo, T. F.; Jørgensen, K. P.; Bonde, J.; Nielsen, J. H.; Horch, S.; Chorkendorff, I. Science 2007, 317, 100. doi: 10.1126/science.1141483

    85. [85]

      Zeng, M.; Li, Y. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 14942. doi: 10.1039/C5TA02974K

    86. [86]

      Hao, J.; Yang, W.; Zhang, Z.; Tang, J. Nanoscale 2015, 7, 11055. doi: 10.1039/C5NR01955A

    87. [87]

      Xing, Z.; Liu, Q.; Asiri, A. M.; Sun, X. Adv. Mater. 2014, 26, 5702. doi: 10.1002/adma.201401692

    88. [88]

      Deng, C.; Ding, F.; Li, X.; Guo, Y.; Ni, W.; Yan, H.; Sun, K.; Yan, Y. M. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 59. doi: 10.1039C5TA05453B

    89. [89]

      Jiang, N.; You, B.; Sheng, M.; Sun, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 6251. doi: 10.1002/anie.201501616

    90. [90]

      Popczun, E. J.; Read, C. G.; Roske, C.W.; Lewis, N. S.; Schaak, R. E. Angew. Chem. 2014, 126, 5531. doi: 10.1002ange.201402646

    91. [91]

      Huang, Z.; Chen, Z.; Chen, Z.; Lv, C.; Humphrey, M. G.; Zhang, C. Nano Energy 2014, 9, 373. doi: 10.1016/j.nanoen.2014.08.013

    92. [92]

      Popczun, E. J.; Roske, C.W.; Read, C. G.; Crompton, J. C.; McEnaney, J. M.; Callejas, J. F.; Lewis, N. S.; Schaak, R. E. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 5420. doi: 10.1039/C4TA06642A

    93. [93]

      Han, A.; Jin, S.; Chen, H.; Ji, H.; Sun, Z.; Du, P. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 1941. doi: 10.1039/C4TA06071G

    94. [94]

      Wang, X.; Kolen'ko, Y. V.; Liu, L. Chem. Commun. 2015, 51, 6738. doi: 10.1039/C5CC00370A

    95. [95]

      Xu, M.; Han, L.; Han, Y.; Yu, Y.; Zhai, J.; Dong, S. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 21471. doi: 10.1039/C5CC00370A

    96. [96]

      Feng, Y.; Yu, X. Y.; Paik, U. Chem. Commun. 2016, 52, 1633. doi: 10.1039/C5CC08991C

    97. [97]

      Peng, S.; Li, L.; Han, X.; Sun, W.; Srinivasan, M.; Mhaisalkar, S. G.; Cheng, F.; Yan, Q.; Chen, J.; Ramakrishna, S. Angew. Chem. 2014, 126, 12802. doi: 10.1002/ange.201408876

    98. [98]

      Ye, G.; Gong, Y.; Lin, J.; Li, B.; He, Y.; Pantelides, S. T.; Zhou, W.; Vajtai, R.; Ajayan, P. M. Nano Lett. 2016, 16, 1097. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b04331

    99. [99]

      Kong, D.; Cha, J. J.; Wang, H.; Lee, H. R.; Cui, Y. Energy Environ. Sci. 2013, 6, 3553. doi: 10.1039/C3EE42413H

    100. [100]

      Faber, M. S.; Lukowski, M. A.; Ding, Q.; Kaiser, N. S.; Jin, S.J. Phys. Chem. C 2014, 118, 21347. doi: 10.1021/jp506288w

    101. [101]

      Bonde, J.; Moses, P. G.; Jaramillo, T. F.; Nørskov, J. K.; Chorkendorff, I. Faraday Discuss. 2009, 140, 219. doi: 10.1039/B803857K

    102. [102]

      Staszak-Jirkovský, J.; Malliakas, C. D.; Lopes, P. P.; Danilovic, N.; Kota, S. S.; Chang, K. C.; Genorio, B.; Strmcnik, D.; Stamenkovic, V. R.; Kanatzidis, M. G. Nat. Mater. 2016, 15, 197. doi: 10.1038/nmat4481

    103. [103]

      Weng, Z.; Liu, W.; Yin, L. C.; Fang, R.; Li, M.; Altman, E. I.; Fan, Q.; Li, F.; Cheng, H. M.; Wang, H. Nano Lett. 2015, 15, 7704. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b03709

    104. [104]

      Wu, H. B.; Xia, B. Y.; Yu, L.; Yu, X. Y.; Lou, X.W. D. Nat. Commun. 2015, 6, 6512. doi: 10.1038/ncomms7512

    105. [105]

      Qin, J. S.; Du, D. Y.; Guan, W.; Bo, X. J.; Li, Y. F.; Guo, L. P.; Su, Z. M.; Wang, Y. Y.; Lan, Y. Q.; Zhou, H. C. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 7169. doi: 10.1021/jacs.5b02688

    106. [106]

      Dai, X.; Liu, M.; Li, Z.; Jin, A.; Ma, Y.; Huang, X.; Sun, H.; Wang, H.; Zhang, X. J. Phys. Chem. C 2016, 120, 12539. doi: 10.1021/acs.jpcc.6b02818

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  7
  • 文章访问数:  1399
  • HTML全文浏览量:  226
文章相关
  • 收稿日期:  2016-07-25
  • 修回日期:  2016-09-13
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章