-
[1]
S.J. Jing, Y. Lu, Y. Huang, et al., Adv. Mater. 36 (2024) 2312305.
doi: 10.1002/adma.202312305
-
[2]
Z. He, C. Zhang, Y. Zhu, F. Wei, Energy Environ. Sci. 17 (2024) 3358–3364.
doi: 10.1039/d4ee00710g
-
[3]
Y. Huang, B. Shao, Y. Wang, F. Han, Energy Environ. Sci. 16 (2023) 1569–1580.
doi: 10.1039/d2ee04057c
-
[4]
Y. Yu, J. Zhu, J. Zhang, M. Jiang, Prog. Mater. Sci. 156 (2026) 101546 5.
-
[5]
X. Li, W. Liu, Y. Wang, et al., Energy Storage Mater. 66 (2024) 103207.
doi: 10.1016/j.ensm.2024.103207
-
[6]
Q. Zhao, K. Zhang, G. Gao, et al., Chem. Eng. J. 502 (2024) 158004.
doi: 10.1016/j.cej.2024.158004
-
[7]
W. Huang, Y. Wang, L. Lv, et al., Energy Storage Mater. 52 (2022) 646–654.
doi: 10.1016/j.ensm.2022.08.037
-
[8]
K. Ma, C. Sun, Y. He, et al., Energy Storage Mater. 79 (2025) 104300.
doi: 10.1016/j.ensm.2025.104300
-
[9]
Y. Yang, S. Biswas, R. Xu, et al., Science 386 (2024) 322–327.
doi: 10.1126/science.adn1749
-
[10]
L. Shen, K. Sun, F. Xi, et al., Energy Environ. Sci. 18 (2025) 4348–4361.
doi: 10.1039/d5ee00020c
-
[11]
F.B. Ajdari, P. Asghari, A.M. Aghdam, et al., Adv. Funct. Mater. 34 (2024) 2314822.
doi: 10.1002/adfm.202314822
-
[12]
X. Chen, Q. Liu, L. Hou, et al., J. Energy Storage 93 (2024) 112286.
doi: 10.1016/j.est.2024.112286
-
[13]
Z. Chen, A. Soltani, Y. Chen, et al., Adv. Energy Mater. 12 (2022) 2200924.
doi: 10.1002/aenm.202200924
-
[14]
L. Sun, Y. Liu, L. Wang, Z. Jin, Adv. Funct. Mater. 34 (2024) 2403032.
doi: 10.1002/adfm.202403032
-
[15]
K. Hu, J. Zhang, X. Yu, J. Wang, X. Hu, Energy Environ. Sci. 18 (2025) 7882–7893.
doi: 10.1039/d5ee02997j
-
[16]
S.C. Lai, J. Electrochem. Soc. 123 (1976) 1196.
doi: 10.1149/1.2133033
-
[17]
B. Boukamp, G. Lesh, R.J. Huggins, J. Electrochem. Soc. 128 (1981) 725.
doi: 10.1149/1.2127495
-
[18]
H. Li, X. Huang, L. Chen, Z. Wu, Y. Liang, Electrochem. Solid-State Lett. 2 (1999) 547.
doi: 10.1149/1.1390899
-
[19]
J. Sung, N. Kim, J. Ma, et al., Nat. Energy 6 (2021) 1164–1175.
doi: 10.1038/s41560-021-00945-z
-
[20]
L. Liu, X. Liu, Y. Yao, et al., J. Energy Storage 149 (2026) 120383.
doi: 10.1016/j.est.2026.120383
-
[21]
Z. Qi, K. Zhang, B. Li, et al., Renew. Sustain. Energy Rev. 229 (2026) 116616.
doi: 10.1016/j.rser.2025.116616
-
[22]
S. He, S. Huang, X. Liu, et al., Chem. Eng. J. 489 (2024) 150620.
doi: 10.1016/j.cej.2024.150620
-
[23]
N. Kim, Y. Kim, J. Sung, J. Cho, Nat. Energy 8 (2023) 921–933.
doi: 10.1038/s41560-023-01333-5
-
[24]
L. Li, Q. Shi, Z. Wang, et al., Small 21 (2025) e06603.
doi: 10.1002/smll.202506603
-
[25]
F. Dou, L. Shi, G. Chen, D. Zhang, Electrochem. Energy Rev. 2 (2019) 149–198.
doi: 10.1007/s41918-018-00028-w
-
[26]
J. Wang, Y. Cui, Nat. Energy 5 (2020) 361–362.
doi: 10.1038/s41560-020-0608-7
-
[27]
P. Jia, J. Guo, Q. Li, et al., Energy Environ. Sci. 18 (2025) 2720–2746.
doi: 10.1039/d4ee05595k
-
[28]
L. Giebeler, Nat. Energy 6 (2021) 1092–1093.
doi: 10.1038/s41560-021-00947-x
-
[29]
J. Shen, S. Zhang, H. Wang, et al., eScience 4 (2024) 100207.
doi: 10.1016/j.esci.2023.100207
-
[30]
L.Y. Beaulieu, T.D. Hatchard, A. Bonakdarpour, M.D. Fleischauer, J.R. Dahn, J. Electrochem. Soc. 150 (2003) A1457.
doi: 10.1149/1.1613668
-
[31]
J.H. Ryu, J.W. Kim, Y.E. Sung, S.M. Oh, Electrochem. Solid-State Lett. 7 (2004) A306.
doi: 10.1149/1.1792242
-
[32]
M. Yoshio, T. Tsumura, N. Dimov, J. Power Sources 163 (2006) 215–218.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2005.12.078
-
[33]
N. Ding, J. Xu, Y. Yao, et al., J. Power Sources 192 (2009) 644–651.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2009.03.017
-
[34]
C. Wang, H. Wu, Z. Chen, M.T. McDowell, Y. Cui, Nat. Chem. 5 (2013) 1042–1048.
doi: 10.1038/nchem.1802
-
[35]
Y. Bie, J. Yu, J. Yang, W. Lu, Y. Nuli, Electrochim. Acta 178 (2015) 65–73.
doi: 10.1016/j.electacta.2015.07.173
-
[36]
J. Chen, X. Fan, Q. Li, et al., Nat. Energy 5 (2020) 386–397.
doi: 10.1038/s41560-020-0601-1
-
[37]
D.H.S. Tan, Y.T. Chen, H. Yang, et al., Science 373 (2021) 1494–1499.
doi: 10.1126/science.abg7217
-
[38]
Z. Zhang, X. Zhang, Y. Liu, et al., Nat. Commun. 16 (2025) 1013.
doi: 10.3390/vaccines13101013
-
[39]
Q. Shi, Y. Cheng, J. Wang, et al., Small 19 (2023) 2205284.
doi: 10.1002/smll.202205284
-
[40]
X. Jiang, K. Zhang, L. Liu, Y. Wang, S. Zhang, Mater. Today Chem. 90 (2017) 1–44.
doi: 10.1016/j.artres.2017.04.008
-
[41]
W. Yan, S. Ma, Y. Su, et al., Energy Storage Mater. 76 (2025) 104140.
doi: 10.1016/j.ensm.2025.104140
-
[42]
H. Chen, Z. Wu, Z. Su, et al., Nano Energy 81 (2021) 105654.
doi: 10.1016/j.nanoen.2020.105654
-
[43]
S.M. Kim, M.H. Kim, S.Y. Choi, et al., Energy Environ. Sci. 8 (2015) 1538–1543.
doi: 10.1039/C5EE00472A
-
[44]
B. Jin, K. Zhang, G. Gao, et al., Chem. Eng. J. 493 (2024) 152542.
doi: 10.1016/j.cej.2024.152542
-
[45]
J.G. Han, J.B. Lee, A. Cha, et al., Energy Environ. Sci. 11 (2018) 1552–1562.
doi: 10.1039/c8ee00372f
-
[46]
R. Qiao, G. Li, C. Liang, et al., Small 21 (2025) 2407433.
doi: 10.1002/smll.202407433
-
[47]
X. Wu, M. Wang, H. Pan, et al., Nano-Micro Lett. 17 (2025) 1–15.
-
[48]
R. Yan, K. Zhang, B. Li, et al., Energy Storage Mater. 79 (2025) 104317.
doi: 10.1016/j.ensm.2025.104317
-
[49]
Z. Li, M. Han, P. Yu, et al., Nano-Micro Lett. 16 (2024) 98.
doi: 10.1007/s40820-023-01308-x
-
[50]
Z. Xiao, H. Wu, L. Quan, et al., Energy Environ. Sci. 18 (2025) 4037–4052.
doi: 10.1039/d5ee01568e
-
[51]
Z. Xu, J. Yang, T. Zhang, et al., Joule 2 (2018) 950–961.
doi: 10.1016/j.joule.2018.02.012
-
[52]
B. Sreenarayanan, D.H. Tan, S. Bai, et al., J. Power Sources 531 (2022) 231327.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2022.231327
-
[53]
D. Li, C. Shen, Y. Zheng, et al., Small 21 (2025) 2407740.
doi: 10.1002/smll.202407740
-
[54]
H. Wu, Y. Cui, Nano Today 7 (2012) 414–429.
doi: 10.1016/j.nantod.2012.08.004
-
[55]
R. Xu, R. Wei, X. Hu, et al., Carbon 171 (2021) 265–275.
doi: 10.1016/j.carbon.2020.08.073
-
[56]
D. Wang, M. Ma, W. Xu, et al., Nano Res. 10 (2025) 172–178.
doi: 10.1039/d4nh00349g
-
[57]
C.J. Wen, R.A. Huggins, J. Solid State Chem. 37 (1981) 271–278.
-
[58]
M. Liu, J. Liu, Y. Jia, et al., Nano-Micro Lett. 17 (2025) 297.
doi: 10.1007/s40820-025-01808-y
-
[59]
R. Zhang, Z. Xiao, Z. Lin, et al., Nano-Micro Lett. 16 (2024) 43.
doi: 10.1007/s40820-023-01267-3
-
[60]
L. Liu, K. Chen, K. Zhang, et al., Carbon Lett. 35 (2025) 987–1015.
doi: 10.1007/s42823-025-00904-8
-
[61]
J. Tao, L. Liu, J. Han, et al., Energy Storage Mater. 60 (2023) 10280.
-
[62]
Q. Wang, M. Zhu, G. Chen, et al., Adv. Mater. 34 (2022) 2109658.
doi: 10.1002/adma.202109658
-
[63]
Z. Han, P. Maitarad, N. Yodsin, et al., Nano-Micro Lett. 17 (2025) 200.
doi: 10.4103/bc.bc_16_24
-
[64]
Z. Li, Z. Zhao, S. Pan, et al., Adv. Energy Mater. 13 (2023) 2300874.
doi: 10.1002/aenm.202300874
-
[65]
X. Xue, B. Lou, C. Wu, et al., Chem. Eng. J. 488 (2024) 150936.
doi: 10.1016/j.cej.2024.150936
-
[66]
Y. Wang, J. Song, H. Fan, et al., Energy Storage Mater. 74 (2025) 103939.
doi: 10.1016/j.ensm.2024.103939
-
[67]
Y. Li, H. Zhou, N. Lin, et al., J. Mater. Chem. A 10 (2022) 23770–23779.
doi: 10.1039/d2ta06943a
-
[68]
G. Hou, B. Cheng, Y. Yang, et al., J. Mater. Chem. A 13 (2019) 10179–10190.
doi: 10.1021/acsnano.9b03355
-
[69]
F. Wu, Y. Dong, Y. Su, et al., Small 19 (2023) 2301301.
doi: 10.1002/smll.202301301
-
[70]
Y. Zhang, N. Du, D. Yang, Nanoscale 11 (2019) 19086–19104.
doi: 10.1039/c9nr05748j
-
[71]
K. Ge, Z. Wang, J. Liu, et al., Adv. Funct. Mater. 35 (2025) 2414384.
doi: 10.1002/adfm.202414384
-
[72]
K.S. Yun, S.J. Pai, B.C. Yeo, et al., J. Phys. Chem. Lett. 8 (2017) 2812–2818.
doi: 10.1021/acs.jpclett.7b00898
-
[73]
C. Cao, I.I. Abate, E. Sivonxay, et al., Joule 3 (2019) 762–781.
doi: 10.1016/j.joule.2018.12.013
-
[74]
C. Cao, H.G. Steinrück, B. Shyam, et al., Adv. Mater. Interfaces 4 (2017) 1700771.
doi: 10.1002/admi.201700771
-
[75]
Y. Ren, X. Yin, R. Xiao, et al., Chem. Eng. J. 431 (2022) 133982.
doi: 10.1016/j.cej.2021.133982
-
[76]
H. Li, Z. Chen, Z. Kang, et al., Energy Storage Mater. 56 (2023) 40–49.
doi: 10.1117/12.2667178
-
[77]
R. Nandan, N. Takamori, K. Higashimine, et al., J. Mater. Chem. A 10 (2022) 15960–15974.
doi: 10.1039/d2ta03068c
-
[78]
F. Shi, Z. Song, P.N. Ross, et al., Nat. Commun. 7 (2016) 11886.
doi: 10.1038/ncomms11886
-
[79]
L. Cao, M. Zheng, G. Dong, et al., Small 20 (2024) 2305265.
doi: 10.1002/smll.202305265
-
[80]
Q. Ma, J. Qu, X. Chen, et al., Sustain. Energy Fuels 4 (2020) 4780–4788.
doi: 10.1039/d0se00831a
-
[81]
Y. Kim, S. Sim, S. Kang, et al., Energy Storage Mater. 23 (2019) 292–298.
doi: 10.14579/membrane_journal.2019.29.5.292
-
[82]
J.Y. Seo, S. Kim, J.H. Kim, et al., Nat. Commun. 15 (2024) 10134.
doi: 10.1038/s41467-024-54313-y
-
[83]
X.Y. Zhang, W.L. Song, Z. Liu, et al., J. Mater. Chem. A 5 (2017) 12793–12802.
doi: 10.1039/C7TA02527K
-
[84]
B. Li, K. Zhang, B. Yu, et al., J. Energy Storage 136 (2025) 118395.
doi: 10.1016/j.est.2025.118395
-
[85]
Y.S. Oh, M. Kim, S. Kang, et al., Chem. Eng. J. 442 (2022) 136229.
doi: 10.1016/j.cej.2022.136229
-
[86]
S. Song, M. Zhu, Y. Xiong, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 13 (2021) 34157–34167.
doi: 10.1021/acsami.1c07123
-
[87]
L. Zhao, D. Zhang, Y. Huang, et al., Small 17 (2021) 2102316.
doi: 10.1002/smll.202102316
-
[88]
I. Yoon, J.M. Larson, R. Kostecki, ACS Nano 17 (2023) 6943–6954.
doi: 10.1021/acsnano.3c00724
-
[89]
W. Huang, Y. Wang, X. Li, et al., Chem. Eng. J. 478 (2023) 147314.
doi: 10.1016/j.cej.2023.147314
-
[90]
J. Sun, G. Chen, B. Wang, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 136 (2024) e202406198.
doi: 10.1002/ange.202406198
-
[91]
Y. Zhang, B. Wu, J. Bi, et al., Carbon Energy 6 (2024) e480.
doi: 10.1002/cey2.480
-
[92]
M. Li, H. Li, Q. Jiang, et al., Nano Energy 139 (2025) 110951.
doi: 10.1016/j.nanoen.2025.110951
-
[93]
S. Pan, J. Han, Y. Wang, et al., Adv. Mater. 34 (2022) 2203617.
doi: 10.1002/adma.202203617
-
[94]
J. Park, S.K. Kang, J. Ji, et al., J. Energy Chem. 98 (2024) 134–143.
doi: 10.1016/j.jechem.2024.06.025
-
[95]
P. Bärmann, M. Mohrhardt, J.E. Frerichs, et al., Adv. Energy Mater. 11 (2021) 2100925.
doi: 10.1002/aenm.202100925
-
[96]
Q. Fang, S. Xu, X. Sha, et al., Energy Environ. Sci. 17 (2024) 6368–6376.
doi: 10.1039/d4ee01755b
-
[97]
C. Li, Y. Zhu, Y. Quan, et al., J. Energy Chem. 98 (2024) 680–691.
doi: 10.1016/j.jechem.2024.07.019
-
[98]
Y. Wang, X. Yang, Y. Yuan, et al., Adv. Funct. Mater. 33 (2023) 2301716.
doi: 10.1002/adfm.202301716
-
[99]
Z. Xu, Z. Liu, H. Shao, et al., Small 21 (2025) 2410930.
doi: 10.1002/smll.202410930
-
[100]
E. Adhitama, S. van Wickeren, K. Neuhaus, et al., Adv. Energy Mater. 12 (2022) 2201859.
doi: 10.1002/aenm.202201859
-
[101]
J. Geng, H. Shen, Z. Wang, et al., Chem. Eng. J. 515 (2025) 163517.
doi: 10.1016/j.cej.2025.163517
-
[102]
X. Ding, X. Liu, Y. Huang, et al., Nano Energy 27 (2016) 647–657.
doi: 10.1016/j.nanoen.2016.07.031
-
[103]
Z. He, C. Zhang, Z. Zhu, et al., Adv. Funct. Mater. 34 (2024) 2408285.
doi: 10.1002/adfm.202408285
-
[104]
J. Tang, J. Zhou, X. Duan, et al., J. Energy Chem. 80 (2023) 23–31.
doi: 10.1117/12.3004729
-
[105]
X.H. Liu, L. Zhong, S. Huang, et al., ACS Nano 6 (2012) 1522–1531.
doi: 10.1021/nn204476h
-
[106]
W. Huang, J. Wang, M.R. Braun, et al., Matter 1 (2019) 1232–1245.
doi: 10.1016/j.matt.2019.09.020
-
[107]
Q. Xu, L. Guo, H. Yu, et al., Carbon 244 (2025) 120638.
doi: 10.1016/j.carbon.2025.120638
-
[108]
W. Yan, F. Wu, S. Ma, et al., Mater. Today 88 (2025) 284–292.
doi: 10.1016/j.mattod.2025.06.037
-
[109]
Q. Li, J. Ruan, S. Weng, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 62 (2023) e202310297.
doi: 10.1002/anie.202310297
-
[110]
J. Ding, X. Li, L. Gong, et al., Adv. Powder Mater. 3 (2024) 100200.
doi: 10.1016/j.apmate.2024.100200
-
[111]
A. Ghaur, C. Peschel, I. Dienwiebel, et al., Adv. Energy Mater. 13 (2023) 2203503.
doi: 10.1002/aenm.202203503
-
[112]
T. Mu, Y. Sun, C. Wang, et al., Nano Energy 103 (2022) 107829.
doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107829
-
[113]
D.L. Nelson, S.E. Sandoval, J. Pyo, et al., ACS Energy Lett. 9 (2024) 6085–6095.
doi: 10.1021/acsenergylett.4c02800
-
[114]
H. Huo, M. Jiang, Y. Bai, et al., Nat. Mater. 23 (2024) 543–551.
doi: 10.1038/s41563-023-01792-x
-
[115]
J. Tao, J. Han, Y. Wu, et al., Energy Storage Mater. 64 (2024) 103082.
doi: 10.1016/j.ensm.2023.103082
-
[116]
M. Tian, L. Ben, H. Yu, et al., J. Am. Chem. Soc. 144 (2022) 15100–15110.
doi: 10.1021/jacs.2c04124
-
[117]
J. Li, G. Zeng, S. Horta, et al., ACS Nano 19 (2025) 16096–16109.
doi: 10.1021/acsnano.5c03074
-
[118]
X. Sang, K. Hu, J. Chen, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 64 (2025) e202500367.
doi: 10.1002/anie.202500367
-
[119]
W. Luo, X. Chen, Y. Xia, et al., Adv. Energy Mater. 7 (2017) 1701083.
doi: 10.1002/aenm.201701083
-
[120]
J. Wang, S. Jin, Z. He, et al., Adv. Funct. Mater. 35 (2025) 2413540.
doi: 10.1002/adfm.202413540
-
[121]
L. Zhang, X. Liu, Q. Zhao, et al., Energy Storage Mater. 4 (2016) 92–102.
doi: 10.1016/j.ensm.2016.01.011
-
[122]
A.M. Li, Z. Wang, T. Lee, et al., Nat. Energy 9 (2024) 1551–1560.
doi: 10.1038/s41560-024-01619-2
-
[123]
W. Huang, Y. Wang, L. Lv, et al., Energy Storage Mater. 42 (2021) 493–501.
doi: 10.1016/j.ensm.2021.08.010
-
[124]
X. Peng, B. Liu, J. Chen, et al., ACS Energy Lett. 8 (2023) 3586–3594.
doi: 10.1021/acsenergylett.3c01091
-
[125]
Y. Li, Z. Cao, Y. Wang, et al., ACS Energy Lett. 8 (2023) 4193–4203.
doi: 10.1021/acsenergylett.3c01328
-
[126]
M. Kim, H. Moon, S. Kim, et al., Chem. Eng. J. 511 (2025) 162079.
doi: 10.1016/j.cej.2025.162079
-
[127]
J. Byun, C.R. Lee, W. Kim, et al., Adv. Funct. Mater. 34 (2024) 2401620.
doi: 10.1002/adfm.202401620
-
[128]
Y. Deng, C. Li, R. Guo, et al., Adv. Funct. Mater. 35 (2025) 2415820.
doi: 10.1002/adfm.202415820
-
[129]
Y. Ko, J. Bae, G. Chen, et al., ACS Energy Lett. 9 (2024) 3448–3455.
doi: 10.1021/acsenergylett.4c01331
-
[130]
Z. Cao, X. Zheng, M. Zhou, et al., ACS Energy Lett. 7 (2022) 3581–3592.
doi: 10.1021/acsenergylett.2c01840
-
[131]
W. Wang, C. Zheng, S. Zhang, et al., Energy Environ. Mater. 9 (2026) e70111.
doi: 10.1002/eem2.70111
-
[132]
Y.F. Tian, S.J. Tan, C. Yang, et al., Nat. Commun. 14 (2023) 7247.
doi: 10.1038/s41467-023-43093-6
-
[133]
Y. Guo, M. Miao, Y.X. Wang, et al., Energy Storage Mater. 67 (2024) 103258.
doi: 10.1016/j.ensm.2024.103258
-
[134]
D. Hu, C. Wu, Q. He, et al., J. Colloid Interface Sci. 688 (2025) 215–224.
doi: 10.1016/j.jcis.2025.02.136
-
[135]
Q. Liu, Y. Sun, M. Li, et al., Adv. Funct. Mater. 36 (2026) e13046.
doi: 10.1002/adfm.202513046
-
[136]
T. Jaumann, J. Balach, U. Langklotz, et al., Energy Storage Mater. 6 (2017) 26–35.
doi: 10.1016/j.ensm.2016.08.002
-
[137]
G. Hernandez, A.J. Naylor, Y.C. Chien, et al., ACS Sustain. Chem. Eng. 8 (2020) 10041–10052.
doi: 10.1021/acssuschemeng.0c01733
-
[138]
Y.F. Tian, S.J. Tan, Z.Y. Lu, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 62 (2023) e202305988.
doi: 10.1002/anie.202305988
-
[139]
W. He, W. Xu, Z. Li, et al., Adv. Sci. 12 (2025) 2407540.
doi: 10.1002/advs.202407540
-
[140]
A. Santoso, M.K. David, P.E. Boukany, et al., Chem. Eng. J. 498 (2024) 155269.
doi: 10.1016/j.cej.2024.155269
-
[141]
H. Okamoto, Y. Kumai, Y. Sugiyama, et al., J. Am. Chem. Soc. 132 (2010) 2710–2718.
doi: 10.1021/ja908827z
-
[142]
Y. Liu, Y. Huang, X. Xu, et al., Adv. Funct. Mater. 33 (2023) 2303667.
doi: 10.1002/adfm.202303667
-
[143]
W. Tan, F. Yang, T. Yi, et al., Energy Storage Mater. 45 (2022) 412–421.
doi: 10.1016/j.ensm.2021.11.040
-
[144]
N. Sanchez-Ramirez, B.D. Assresahegn, R.M. Torresi, et al., Energy Storage Mater. 25 (2020) 477–486.
doi: 10.1016/j.ensm.2019.09.035
-
[145]
Y. Zhang, F. Li, Y. Cao, et al., Adv. Funct. Mater. 34 (2024) 2315527.
doi: 10.1002/adfm.202315527
-
[146]
Y. Jin, N.H. Kneusels, P. Magusin, et al., J. Am. Chem. Soc. 139 (2017) 14992–15004.
doi: 10.1021/jacs.7b06834
-
[147]
Z. Cao, X. Zheng, Y. Wang, et al., Nano Energy 93 (2022) 106811.
doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106811
-
[148]
F. An, H. Zhao, W. Zhou, et al., Sci. Rep. 9 (2019) 14108.
doi: 10.1038/s41598-019-49568-1
-
[149]
Z. Lu, T. Patranika, A.J. Naylor, et al., Small 21 (2025) 2410654.
doi: 10.1002/smll.202410654
-
[150]
S. Yang, Y. Zhang, Z. Li, et al., ACS Energy Lett. 6 (2021) 1811–1820.
doi: 10.1021/acsenergylett.1c00514
-
[151]
L.B. Huang, G. Li, Z.Y. Lu, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 13 (2021) 24916–24924.
doi: 10.1021/acsami.1c05379
-
[152]
W. Li, S. Xu, C. Zhong, et al., Nano-Micro Lett. 17 (2025) 322.
doi: 10.1007/s40820-025-01832-y
-
[153]
M. Weiling, C. Lechtenfeld, F. Pfeiffer, et al., Adv. Energy Mater. 14 (2024) 2303568.
doi: 10.1002/aenm.202303568
-
[154]
A.M. Li, Z. Wang, T.P. Pollard, et al., Nat. Commun. 15 (2024) 1206.
doi: 10.1038/s41467-024-45374-0
-
[155]
B. Qin, Y. Ma, C. Li, et al., Energy Storage Mater. 61 (2023) 102891.
doi: 10.1016/j.ensm.2023.102891
-
[156]
W. Yan, S. Ma, Y. Dong, et al., Energy Storage Mater. 73 (2024) 103852.
doi: 10.1016/j.ensm.2024.103852
-
[157]
S. Chae, W.J. Kwak, K.S. Han, et al., ACS Energy Lett. 6 (2021) 387–394.
doi: 10.1021/acsenergylett.0c02214
-
[158]
Z. Ma, D. Ruan, D. Wang, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 64 (2025) e202414859.
doi: 10.1002/anie.202414859
-
[159]
S. An, Y. Ma, S. Payandeh, et al., Adv. Energy Sustain. Res. 4 (2023) 2300092.
doi: 10.1002/aesr.202300092
-
[160]
V.P. Phan, B. Pecquenard, F. Le Cras, Adv. Funct. Mater. 22 (2012) 2580–2584.
doi: 10.1002/adfm.201200104
-
[161]
D.H. Kim, S.H. Noh, Y.C. Ha, et al., ACS Mater. Lett. 7 (2025) 1211–1218.
doi: 10.1021/acsmaterialslett.5c00068
-
[162]
L. Liu, X. Zuo, Y. Cheng, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 14 (2022) 28748–28759.
doi: 10.1021/acsami.2c03145
-
[163]
J. Kim, J. Jeong, D. Lee, et al., Chem. Eng. J. 505 (2025) 159328.
doi: 10.1016/j.cej.2025.159328
-
[164]
M. Chiku, N. Kitade, C. Hotehama, et al., Electrochim. Acta 505 (2024) 144963.
doi: 10.1016/j.electacta.2024.144963
-
[165]
J. Kim, J. Jung, J. Park, et al., Energy Storage Mater. 76 (2025) 104108.
doi: 10.1016/j.ensm.2025.104108
-
[166]
C. Kim, Y. Li, I. Jang, et al., Adv. Mater. 37 (2025) 2502300.
doi: 10.1002/adma.202502300
-
[167]
L. Gu, J. Han, M. Chen, et al., Energy Storage Mater. 52 (2022) 547–561.
doi: 10.1016/j.ensm.2022.08.028
-
[168]
Z. Cheng, W. Chen, Y. Zhang, et al., Adv. Funct. Mater. 34 (2024) 2408145.
doi: 10.1002/adfm.202408145
-
[169]
Q. Liu, Y. Feng, J. Liu, et al., ACS Nano 18 (2024) 13384–13396.
doi: 10.1021/acsnano.4c03570
-
[170]
M. Ji, D. Liu, B. Peng, et al., Energy Storage Mater. 79 (2025) 104301.
doi: 10.1016/j.ensm.2025.104301
-
[171]
Z. Zhang, Z. Sun, X. Han, et al., Energy Environ. Sci. 17 (2024) 1061–1072.
doi: 10.1039/D3EE03877G
-
[172]
J. Pan, H. Peng, Y. Yan, et al., Energy Storage Mater. 43 (2021) 165–171.
doi: 10.1016/j.ensm.2021.09.001
-
[173]
T. Cai, Z. Ma, F. Zhao, et al., Adv. Funct. Mater. 36 (2026) e15495.
doi: 10.1002/adfm.202515495
-
[174]
X. Qin, L. Zhao, J. Han, et al., ACS Nano 19 (2025) 17760–17773.
doi: 10.1021/acsnano.5c03017
-
[175]
Z. Hu, P. Gao, S. Ju, et al., Nat. Commun. 16 (2025) 1–10.
-
[176]
L. Zhao, J. Han, X. Qin, et al., Chem. Eng. J. 521 (2025) 166744.
doi: 10.1016/j.cej.2025.166744
-
[177]
L.T. Kitaba, Y. Nikodimos, S.K. Merso, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 17 (2025) 60411–60425.
doi: 10.1021/acsami.5c11621
-
[178]
Z. Yu, H. Qin, Z. Zhang, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 17 (2025) 62697–62707.
doi: 10.1021/acsami.5c14933
-
[179]
X. Zhan, M. Li, S. Li, et al., Energy Storage Mater. 61 (2023) 102875.
doi: 10.1016/j.ensm.2023.102875
-
[180]
H. Huo, J. Janek, ACS Energy Lett. 7 (2022) 4005–4016.
doi: 10.1021/acsenergylett.2c01950
-
[181]
C. Chen, J.F.M. Oudenhoven, D.L. Danilov, et al., Adv. Energy Mater. 8 (2018) 1801430.
doi: 10.1002/aenm.201801430
-
[182]
P. Dong, Y. Cha, X. Zhang, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 16 (2024) 41018–41026.
doi: 10.1021/acsami.4c07879
-
[183]
Q. Sun, G. Zeng, X. Xu, et al., Adv. Energy Mater. 14 (2024) 2402048.
doi: 10.1002/aenm.202402048
-
[184]
J.A. Lewis, F.J.Q. Cortes, Y. Liu, et al., Nat. Mater. 20 (2021) 503–510.
doi: 10.1038/s41563-020-00903-2
-
[185]
X. Chen, C. Fu, Y. Wang, et al., eTransportation 19 (2024) 100310.
doi: 10.1016/j.etran.2023.100310
-
[186]
P. Molaiyan, B. Boz, G.S. dos Reis, et al., eTransportation 23 (2025) 100391.
doi: 10.1016/j.etran.2024.100391
-
[187]
M. Li, D. Xue, Z. Rong, et al., Adv. Funct. Mater. 35 (2025) 2415696.
doi: 10.1002/adfm.202415696
-
[188]
H. Pan, L. Wang, Y. Shi, et al., Nat. Commun. 15 (2024) 2263.
doi: 10.1038/s41467-024-46472-9
-
[189]
Q. Jia, H. Liu, X. Wang, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 64 (2025) e202424493.
doi: 10.1002/anie.202424493
-
[190]
J.T. Yik, C. Hvarfner, J. Sjölund, et al., Cell Rep. Phys. Sci. 6 (2025) 102548.
doi: 10.1016/j.xcrp.2025.102548