调控层状双金属氢氧化物电子结构促进氧析出反应

黄靓靓 邹雨芹 陈大伟 王双印

引用本文: 黄靓靓,  邹雨芹,  陈大伟,  王双印. 调控层状双金属氢氧化物电子结构促进氧析出反应[J]. 催化学报, 2019, 40(12): 1822-1840. doi: S1872-2067(19)63284-5 shu
Citation:  Liangliang Huang,  Yuqin Zou,  Dawei Chen,  Shuangyin Wang. Electronic structure regulation on layered double hydroxides for oxygen evolution reaction[J]. Chinese Journal of Catalysis, 2019, 40(12): 1822-1840. doi: S1872-2067(19)63284-5 shu

调控层状双金属氢氧化物电子结构促进氧析出反应

  • 基金项目:

    国家自然科学基金(51402100,21573066,21825201).

摘要: 氢气具有能量密度高、无毒、燃烧产物无环境污染等优点,是一种极具应用前景的可再生能源.目前制氢技术主要包括天然气重整制氢、光解水制氢及电解水制氢,其中天然气重整制氢存在纯度低、成本高的缺点,而光解水制氢技术尚不成熟.电解水制氢纯度高、成本低,已成为一种比较常用且成熟的制氢方法.电解水过程是指在电解池中利用电能分解水分子并释放出氢气和氧气的电化学过程,它包含两个半反应,即阳极析氧反应(OER)和阴极析氢反应(HER).在室温下驱动析氢反应与析氧反应的理论电位分别为0与1.23 V.但是,在实际电解过程中需要额外的电位(过电位)去激活和克服原始反应能垒,因此,尽可能的降低电解水的过电位是氢能广泛应用的必要条件.过渡金属化合物,特别是层状双金属氢氧化物(LDHs),由于其独特的二维层状结构和组成元素可灵活调变等特性,被认为是最具发展前景的电催化剂之一.但LDHs较差的电子导电性和较厚的板层结构极大的限制了其作为氧析出电催化剂的大规模应用.本文总结了LDHs作为OER电催化剂的研究进展,重点介绍了不同阳离子、不同阴离子、缺陷工程、各类插层阴离子和表面改性等改变对材料表面电子结构的影响机制.
本文首先介绍了电解水析氧反应在不同电解液中的反应机理,讨论了析氧反应在动力学和热力学过程的主要障碍.通过对大量文献的归纳,综述了近年来通过调控LDHs的电子结构增加其活性位点数目、增强活性位点的本征活性,进而提高其OER催化性能的研究成果和最新进展,重点探讨了阳离子调控、阴离子调控、缺陷工程、插层阴离子调控和表面改性等调控方式对LDHs电催化剂OER性能的影响,总结了各种电子结构调控及其对电催化性能的影响.通过分析不同价态阳离子、阴离子对催化活性位点的电子结构影响,不同层间插层阴离子对催化剂层间距的影响,不同类型缺陷带来的微观结构和表层电子结构变化及表面改性带来的表层电子状态,亲疏水性的区别等实验现象,总结了层状过渡金属氢氧化物OER性能提升的策略.此外,本文还做了在LDHs的催化性能调控方面的挑战和展望,对未来开发和设计高效的OER电催化剂提供了崭新的思路.

English

    1. [1] M. Gong, H. Dai, Nano Res., 2015, 8, 23-29.

    2. [2] X. Ren, R. Ge, Y. Zhang, D. Liu, D. Wu, X. Sun, B. Du, Q. Wei, J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 7291-7294.

    3. [3] J. Li, G. Du, X. Cheng, P. Feng, X. Luo, Chin. J Catal., 2018, 39, 982-987.

    4. [4] A. C. Thenuwara, S. L. Shumlas, N. H. Attanayake, Y. V. Aulin, I. G. Mckendry, Q. Qiao, Y. Zhu, E. Borguet, M. J. Zdilla, D. R. Strongin, ACS Catal., 2016, 6, 7739-7743.

    5. [5] H. Lin, N. Liu, Z. Shi, Y. Guo, Y. Tang, Q. Gao, Adv. Funct. Mater., 2016, 26, 5590-5598.

    6. [6] W. Xu, H. Wang, Chin. J Catal., 2017, 38, 991-1005.

    7. [7] H. Li, Y. Tan, P. Liu, C. Guo, M. Luo, J. Han, T. Lin, F. Huang, M. Chen, Adv. Mater., 2016, 28, 8945-8949.

    8. [8] R. Xiang, C. Tong, Y. Wang, L. Peng, Y. Nie, L. Li, X. Huang, Z. Wei, Chin. J Catal., 2018, 39, 1736-1745.

    9. [9] C. G. Morales-Guio, L. Liardet, X. Hu, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 8946-8957.

    10. [10] L. Peng, S. S. A. Shah, Z. Wei, Chin. J Catal., 2018, 39, 1575-1593.

    11. [11] H. Qian, J. Tang, Z. Wang, J. Kim, J. H. Kim, S. M. Alshehri, E. Yanmaz, X. Wang, Y. Yamauchi, Chem. Eur. J., 2016, 22, 18259-18264.

    12. [12] F. Song, L. Bai, A. Moysiadou, S. Lee, C. Hu, L. Liardet, X. Hu, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 7748-7759.

    13. [13] N. T. Suen, S. F. Hung, Q. Quan, N. Zhang, Y. J. Xu, H. M. Chen, Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 337-365.

    14. [14] S. Sulay, K. Koshal, S. Sri, P. S. R. Ganesh, J. Indian Inst. Sci., 2016, 96, 325-350.

    15. [15] A. Irshad, N. Munichandraiah, RSC Adv., 2016, 6, 30552-30563.

    16. [16] X. Han, C. Yu, S. Zhou, C. Zhao, H. Huang, J. Yang, Z. Liu, J. Zhao, J. Qiu, Adv. Energy Mater., 2017, 7, 1602148.

    17. [17] D. Zhou, L. He, R. Zhang, S. Hao, X. Hou, Z. Liu, G. Du, A. M. Asiri, C. Zheng, X. Sun, Chem. Eur. J., 2017, 23, 15601-15606.

    18. [18] J. Jin, J. Yin, H. Liu, P. Xi, Chin. J. Catal., 2019, 40, 43-51.

    19. [19] S. Dou, X. Li, L. Tao, J. Huo, S. Wang, Chem. Commun., 2016, 52, 9727-9730.

    20. [20] X. Ji, L. Cui, D. Liu, S. Hao, J. Liu, F. Qu, Y. Ma, G. Du, A. M. Asiri, X. Sun, Chem. Commun., 2017, 53, 3070-3073.

    21. [21] J. Yang, X. Wang, B. Li, L. Ma, L. Shi, Y. Xiong, H. Xu, Adv. Funct. Mater., 2017, 27, 1606497.

    22. [22] X. Zhang, X. Zhang, H. Xu, Z. Wu, H. Wang, Y. Liang, Adv. Funct. Mater., 2017, 27, 1606635.

    23. [23] X. Zou, Y. Liu, G. D. Li, Y. Wu, D. P. Liu, W. Li, H. W. Li, D. Wang, Y. Zhang, X. Zou, Adv. Mater., 2017, 29, 1700404.

    24. [24] T. T. H. Nguyen, J. Lee, J. Bae, B. Lim, Chem. Eur. J., 2018, 24, 4724-4728.

    25. [25] K. Xu, P. Chen, X. Li, Y. Tong, H. Ding, X. Wu, W. Chu, Z. Peng, C. Wu, Y. Xie, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 4119-4125.

    26. [26] X. Lu, W. L. Yim, B. H. R. Suryanto, C. Zhao, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 2901-2907.

    27. [27] N. Wang, H. Zheng, W. Zhang, R. Cao, Chin. J Catal., 2018, 39, 228-244.

    28. [28] S. Chen, Y. Zhao, B. Sun, Z. Ao, X. Xie, Y. Wei, G. Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 3306-3313.

    29. [29] H. Jin, S. J. Mao, G. Zhan, F. Xu, X. Bao, Y. Wang, J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 1078-1084.

    30. [30] L. Wang, C. Lin, D. Huang, F. Zhang, M. Wang, J. Jin, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 10172-10180.

    31. [31] J. Li, Q. Zhuang, P. Xu, D. Zhang, L. Wei, D. Yuan, Chin. J Catal., 2018, 39,1403-1410.

    32. [32] Y. Liu, C. Hao, M. Lyu, S. Fan, Q. Liu, W. Zhang, Y. Zhi, C. Wang, X. Chong, S. Wei, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 15670-15675.

    33. [33] J. Yin, Y. Li, F. Lv, M. Lu, K. Sun, W. Wang, L. Wang, F. Cheng, Y. Li, P. Xi, Adv. Mater., 2017, 29, 1704681.

    34. [34] C. C. Hou, S. Cao, W. F. Fu, Y. Chen, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 28412-28419.

    35. [35] Y. Bai, H. Zhang, Y. Feng, L. Fang, Y. Wang, J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 9072-9079.

    36. [36] Y. Zhang, B. Ouyang, J. Xu, G. Jia, S. Chen, R. S. Rawat, H. J. Fan, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 8670-8674.

    37. [37] P. Chen, K. Xu, Z. Fang, Y. Tong, J. Wu, X. Lu, X. Peng, H. Ding, C. Wu, Y. Xie, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 14710-14714.

    38. [38] P. Chen, K. Xu, T. Zhou, Y. Tong, J. Wu, H. Cheng, X. Lu, H. Ding, C. Wu, Y. Xie, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 2488-2492.

    39. [39] L. Yu, H. Zhou, J. Sun, F. Qin, D. Luo, L. Xie, F. Yu, J. Bao, Y. Li, Y. Yu, S. Chen, Z. Ren, Nano Energy, 2017, 41, 327-336.

    40. [40] F. Song, X. Hu, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 16481-16484.

    41. [41] J. Jiang, A. Zhang, L. Li, L. Ai, J. Power Sources, 2015, 278, 445-451.

    42. [42] L. Feng, A. Li, Y. Li, J. Liu, L. Wang, L. Huang, Y. Wang, X. Ge, Chempluschem, 2017, 82, 483-488.

    43. [43] C. Li, M. Wei, D. G. Evans, X. Duan, Catal. Today, 2015, 247, 163-169.

    44. [44] X. Guo, F. Zhang, D. G. Evans, X. Duan, Chem. Commun., 2010, 46, 5197-5210.

    45. [45] M. Zhao, Q. Zhao, B. Li, H. Xue, H. Pang, C. Chen, Nanoscale, 2017, 9, 15206-15225.

    46. [46] L. Huang, R. Chen, C. Xie, C. Chen, Y. Wang, Y. Zeng, D. Chen, S. Wang, Nanoscale, 2018, 10, 13638-13644.

    47. [47] J. Duan, S. Chen, A. Vasileff, S. Z. Qiao, ACS Nano, 2016, 10, 8738-8745.

    48. [48] H. Liang, F. Meng, M. Cabán-Acevedo, L. Li, A. Forticaux, L. Xiu, Z. Wang, J. Song, Nano Letters, 2015, 15, 1421-1427.

    49. [49] Y. Wang, D. Yan, S. El Hankari, Y. Zou, S. Wang, Adv. Sci., 2018, 5, 1800064.

    50. [50] X. Han, C. Yu, J. Yang, C. Zhao, H. Huang, Z. Liu, P. M. Ajayan, J. Qiu, Adv. Mater. Interfaces, 2016, 3, 1500782.

    51. [51] H. Xu, Y. Yuan, Y. Liao, J. Xie, Z. Qu, W. Shangguan, N. Yan, Environ. Sci. Technol., 2017, 51, 10109-10116.

    52. [52] J. Yu, Q. Wang, D. O'Hare, L. Sun, Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 5950-5974.

    53. [53] X. Jia, Y. Zhao, G. Chen, L. Shang, R. Shi, X. Kang, G. I. N. Waterhouse, L. Z. Wu, C. H. Tung, T. Zhang, Adv. Energy Mater., 2016, 6, 1502585.

    54. [54] F. Song, X. Hu, Nat. Commun., 2014, 5, 4477.

    55. [55] W. Zhang, K. Zhou, Small, 2017, 13, 1700806.

    56. [56] J. Huang, J. Chen, T. Yao, J. He, S. Jiang, Z. Sun, Q. Liu, W. Cheng, F. Hu, Y. Jiang, Z. Pan, S. Wei, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 8722-8727.

    57. [57] D. Chen, M. Qiao, Y. R. Lu, L. Hao, D. Liu, C. L. Dong, Y. Li, S. Wang, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 8691-8696.

    58. [58] T. Tang, W. J. Jiang, S. Niu, N. Liu, H. Luo, Y. Y. Chen, S. F. Jin, F. Gao, L. J. Wan, J. S. Hu, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 8320-8328.

    59. [59] C. Hu, L. Zhang, Z. J. Zhao, A. Li, X. Chang, J. Gong, Adv. Mater., 2018, 30, 1705538.

    60. [60] L. Fang, W. Li, Y. Guan, Y. Feng, H. Zhang, S. Wang, Y. Wang, Adv. Funct. Mater., 2017, 27, 1701008.

    61. [61] L. Xu, Q. Jiang, Z. Xiao, X. Li, J. Huo, S. Wang, L. Dai, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 5277-5281.

    62. [62] X. Xiong, Z. Cai, D. Zhou, G. Zhang, Q. Zhang, Y. Jia, X. Duan, Q. Xie, S. Lai, T. Xie, Y. Li, X. Sun, X. Duan, Sci. China Mater., 2018, 61, 939-947.

    63. [63] Y. Wang, M. Qiao, Y. Li, S. Wang, Small, 2018, 14, 1800136.

    64. [64] J. S. Kim, B. Kim, H. Kim, K. Kang, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1702774.

    65. [65] W. T. Hong, M. Risch, K. A. Stoerzinger, A. Grimaud, S. Jin, S. H. Yang, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 1404-1427.

    66. [66] F. Lu, M. Zhou, Y. Zhou, X. Zeng, Small, 2017, 13, 1701931.

    67. [67] P. Liao, J. A. Keith, E. A. Carter, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 13296-13309.

    68. [68] B. Zhang, X. Zheng, O. Voznyy, R. Comin, M. Bajdich, M. Garcã­A-Melchor, L. Han, J. Xu, M. Liu, L. Zheng, Science, 2016, 352, 333-337.

    69. [69] O. Diaz-Morales, I. Ledezma-Yanez, M. T. M. Koper, F. Calle-Vallejo, ACS Catal., 2015, 5, 5380-5387.

    70. [70] D. Friebel, M. W. Louie, M. Bajdich, K. E. Sanwald, Y. Cai, A. M. Wise, M. J. Cheng, D. Sokaras, T. C. Weng, R. Alonso-Mori, R. C. Davis, J. R. Bargar, J. K. Noerskov, A. Nilsson, A. T. Bell, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 1305-1313.

    71. [71] H. Xu, B. Wang, C. Shan, P. Xi, W. Liu, Y. Tang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 6336-6345.

    72. [72] J. K. Nørskov, T. Bligaard, J. Rossmeisl, C. H. Christensen, Nat. Chem., 2009, 1, 37-46.

    73. [73] B. Hammer, J. K. Nørskov, Adv. Catal., 2000, 45, 71-129.

    74. [74] K. Liang, Y. Yan, L. Guo, K. Marcus, Z. Li, L. Zhou, Y. Li, R. Ye, N. Orlovskaya, Y. H. Sohn, ACS Energy Lett., 2017, 2, 1315-1320.

    75. [75] C. Xiao, X. Lu, C. Zhao, Chem. Commun., 2014, 50, 10122-10125.

    76. [76] C. Tang, R. Zhang, W. Lu, L. He, X. Jiang, A. M. Asiri, X. Sun, Adv. Mater., 2017, 29, 1602441.

    77. [77] H. F. Wang, C. Tang, B. Q. Li, Q. Zhang, Inorg. Chem. Front., 2018, 5, 521-534.

    78. [78] X. Long, S. Xiao, Z. Wang, X. Zheng, S. Yang, Chem. Commun., 2015, 51, 1120-1123.

    79. [79] A. C. Thenuwara, N. H. Attanayake, Q. Yan, D. R. Strongin, J. Yu, J. P. Perdew, E. J. Elzinga, J. Phys. Chem. B, 2018, 122, 847-854.

    80. [80] L. J. Foruzin, Z. Rezvani, Y. H. Shishavan, B. Habibi, Int. J. Hydrogen Energy, 2018, 43, 150-160.

    81. [81] H. Liu, Y. Wang, X. Lu, Y. Hu, G. Zhu, R. Chen, L. Ma, H. Zhu, Z. Tie, J. Liu, Z. Jin, Nano Energy, 2017, 35, 350-357.

    82. [82] Q. Q. Chen, C. C. Hou, C. J. Wang, X. Yang, R. Shi, Y. Chen, Chem. Commun., 2018, 54, 6400-6403.

    83. [83] Y. Yang, L. Dang, M. J. Shearer, H. Sheng, W. Li, J. Chen, P. Xiao, Y. Zhang, R. J. Hamers, S. Jin, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1703189.

    84. [84] L. Qian, Z. Lu, T. Xu, X. Wu, Y. Tian, Y. Li, Z. Huo, X. Sun, X. Duan, Adv. Energy Mater., 2015, 5, 1500245.

    85. [85] Q. Yang, T. Li, Z. Lu, X. Sun, J. Liu, Nanoscale, 2014, 6, 11789-11794.

    86. [86] T. Wang, W. Xu, H. Wang, Electrochim. Acta, 2017, 257, 118-127.

    87. [87] P. Li, X. Duan, Y. Kuang, Y. Li, G. Zhang, W. Liu, X. Sun, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1703341.

    88. [88] K. N. Dinh, P. Zheng, Z. Dai, Y. Zhang, R. Dangol, Y. Zheng, B. Li, Y. Zong, Q. Yan, Small, 2018, 14, 1703257.

    89. [89] Z. Lu, L. Qian, Y. Tian, Y. Li, X. Sun, X. Duan, Chem. Commun., 2016, 52, 908-911.

    90. [90] S. Dey, B. Mondal, A. Dey, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 12221-12227.

    91. [91] Z. Xiao, Y. Wang, Y. C. Huang, Z. Wei, C. L. Dong, J. Ma, S. Shen, Y. Li, S. Wang, Energy Environ. Sci., 2017, 10, 2563-2569.

    92. [92] A. Grimaud, W. T. Hong, Y. Shao-Horn, J. M. Tarascon, Nat. Mater., 2016, 15, 121-126.

    93. [93] B. Q. Li, S. Y. Zhang, C. Tang, X. Cui, Q. Zhang, Small, 2017, 13, 1700610.

    94. [94] J. Hao, W. Yang, Z. Peng, C. Zhang, Z. Huang, W. Shi, ACS Catal., 2017, 7, 4214-4220.

    95. [95] B. Ananthoju, J. Mohapatra, M. K. Jangid, D. Bahadur, N. V. Medhekar, M. Aslam, Sci. Rep., 2016, 6, 35369.

    96. [96] H. F. Wang, C. Tang, B. Wang, B. Q. Li, Q. Zhang, Adv. Mater., 2017, 29, 1702327.

    97. [97] L. Qian, W. Chen, M. Liu, Q. Jia, D. Xiao, ChemElectroChem, 2016, 3, 950-958.

    98. [98] L. M. Cao, J. W. Wang, D. C. Zhong, T. B. Lu, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 3224-3230.

    99. [99] Y. Wang, C. Xie, Z. Zhang, D. Liu, R. Chen, S. Wang, Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1703363.

    100. [100] L. Cai, J. He, Q. Liu, T. Yao, L. Chen, W. Yan, F. Hu, Y. Jiang, Y. Zhao, T. Hu, Z. Sun, S. Wei, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 2622-2627.

    101. [101] J. Chen, Y. Han, X. Kong, X. Deng, H. J. Park, Y. Guo, S. Jin, Z. Qi, Z. Lee, Z. Qiao, R. S. Ruoff, H. Ji, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 13822-13827.

    102. [102] Z. Cai, Y. Bi, E. Hu, W. Liu, N. Dwarica, Y. Tian, X. Li, Y. Kuang, Y. Li, X. Q. Yang, H. Wang, X. Sun, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1701694.

    103. [103] Y. Sun, S. Gao, F. Lei, Y. Xie, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 623-636.

    104. [104] D. Yan, Y. Li, J. Huo, R. Chen, L. Dai, S. Wang, Adv. Mater., 2017, 29, 1606459.

    105. [105] M. Guan, C. Xiao, J. Zhang, S. Fan, R. An, Q. Cheng, J. Xie, M. Zhou, B. Ye, Y. Xie, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 10411-10417.

    106. [106] S. Polarz, J. Strunk, V. Ischenko, M. W. E. van den Berg, O. Hinrichsen, M. Muhler, M. Driess, Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45, 2965-2969.

    107. [107] Y. Wang, Y. Zhang, Z. Liu, C. Xie, S. Feng, D. Liu, M. Shao, S. Wang, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 5867-5871.

    108. [108] S. Jin, K. J. May, H. A. Gasteiger, J. B. Goodenough, S. H. Yang, Science, 2011, 334, 1383-1385.

    109. [109] T. Ling, D. Y. Yan, Y. Jiao, H. Wang, Y. Zheng, X. Zheng, J. Mao, X. W. Du, Z. Hu, M. Jaroniec, S. Z. Qiao, Nat. Commun., 2016, 7, 12876.

    110. [110] Y. Guo, Y. Tong, P. Chen, K. Xu, J. Zhao, Y. Lin, W. Chu, Z. Peng, C. Wu, Y. Xie, Adv. Mater., 2015, 27, 5989-5994.

    111. [111] Y. Tong, P. Chen, M. Zhang, T. Zhou, L. Zhang, W. Chu, C. Wu, Y. Xie, ACS Catal., 2017, 8, 1-7.

    112. [112] G. Huang, Z. Xiao, R. Chen, S. Wang, ACS Sustain. Chem. Eng., 2018, 6, 15954-15969.

    113. [113] Z. Cai, Y. Bi, E. Hu, W. Liu, N. Dwarica, Y. Tian, X. Li, Y. Kuang, Y. Li, X. Q. Yang, H. Wang, X. Sun, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1701694.

    114. [114] M. Kuang, P. Han, L. Huang, N. Cao, L. Qian, G. Zheng, Adv. Funct. Mater., 2018, DOI: 10.1002/adfm.201804886.

    115. [115] P. F. Liu, S. Yang, B. Zhang, H. G. Yang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8, 34474-34481.

    116. [116] T. Chinnusamy, V. Rodionov, F. E. Kühn, O. Reiser, Nat. Chem., 2011, 3, 79-84.

    117. [117] Q. Xie, Z. Cai, P. Li, D. Zhou, Y. Bi, X. Xiong, E. Hu, Y. Li, Y. Kuang, X. Sun, Nano Res., 2018, 11, 4524-4534.

    118. [118] R. Liu, Y. Wang, D. Liu, Y. Zou, S. Wang, Adv. Mater., 2017, 29, 1701546.

    119. [119] P. Zhou, Y. Wang, C. Xie, C. Chen, H. Liu, R. Chen, J. Huo, S. Wang, Chem. Commun., 2017, 53, 11778-11781.

    120. [120] R. Gao, D. Yan, Nano Res., 2018, 11, 1883-1894.

    121. [121] L. Wei, H. E. Karahan, S. Zhai, H. Liu, X. Chen, Z. Zhou, Y. Lei, Z. Liu, Y. Chen, Adv. Mater., 2017, 29, 1701410.

    122. [122] C. Hu, L. Zhang, Z. J. Zhao, J. Luo, J. Shi, Z. Huang, J. Gong, Adv. Mater., 2017, 29, 1701820.

    123. [123] J. Xie, H. Qu, F. Lei, X. Peng, W. Liu, L. Gao, P. Hao, G. Cui, B. Tang, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 16121-16129.

    124. [124] J. Nai, H. Yin, T. You, L. Zheng, J. Zhang, P. Wang, Z. Jin, Y. Tian, J. Liu, Z. Tang, Adv. Energy Mater., 2015, 5, 1401880.

    125. [125] L. Xu, Z. Wang, X. Chen, Z. Qu, F. Li, W. Yang, Electrochim. Acta, 2018, 260, 898-904.

    126. [126] K. Yan, T. Lafleur, J. Chai, C. Jarvis, Electrochem. Commun., 2016, 62, 24-28.

    127. [127] Q. Kang, L. Vernisse, R. C. Remsing, A. C. Thenuwara, S. L. Shumlas, I. G. McKendry, M. L. Klein, E. Borguet, M. J. Zdilla, D. R. Strongin, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 1863-1870.

    128. [128] X. Li, X. Hao, Z. Wang, A. Abudula, G. Guan, J. Power Sources, 2017, 347, 193-200.

    129. [129] Y. Xu, Y. Hao, G. Zhang, Z. Lu, S. Han, Y. Li, X. Sun, RSC Adv., 2015, 5, 55131-55135.

    130. [130] L. Z. Li, F. Han, C. Li, X. Jiao, D. Chen, Chem. Asian J., 2018, 13, 1129-2237.

    131. [131] M. Luo, Z. Cai, C. Wang, Y. Bi, L. Qian, Y. Hao, L. Li, Y. Kuang, Y. Li, X. Lei, Z. Huo, W. Liu, H. Wang, X. Sun, X. Duan, Nano Res., 2017, 10, 1732-1739.

    132. [132] L. Su, H. Du, C. Tang, K. Nan, J. Wu, C. M. Li, J. Colloid Interfaces Sci., 2018, 528, 36-44.

    133. [133] N. Han, F. Zhao, Y. Li, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 16348-16353.

    134. [134] K. Nejati, A. R. Akbari, S. Davari, K. Asadpour-Zeynali, Z. Rezvani, New J. Chem., 2018, 42, 2889-2895.

    135. [135] B. M. Hunter, W. Hieringer, J. R. Winkler, H. B. Gray, A. M. Müller, Energy Environ. Sci., 2016, 9, 1734-1743.

    136. [136] L. Dang, H. Liang, J. Zhuo, B. K. Lamb, H. Sheng, Y. Yang, S. Jin, Chem. Mater., 2018, 30, 4321-4330.

    137. [137] Y. Wang, K. Jiang, W. Wei, W. B. Cai, G. Zheng, H. Zhang, J. Wang, X. Sun, T. Zhou, Z. Yang, Adv. Sci., 2015, 2, 1500003.

    138. [138] M. Flytzani-Stephanopoulos, Acc. Chem. Res., 2014, 47, 783-792.

    139. [139] P. Liu, Y. Zhao, R. Qin, S. Mo, G. Chen, L. Gu, D. M. Chevrier, P. Zhang, Q. Guo, D. Zang, B. Wu, G. Fu, N. Zheng, Science, 2016, 352, 797-800.

    140. [140] S. Anantharaj, K. Karthick, M. Venkatesh, T. V. S. V. Simha, A. S. Salunke, L. Ma, H. Liang, S. Kundu, Nano Energy, 2017, 39, 30-43.

    141. [141] M. Taei, E. Havakeshian, F. Hasheminasab, RSC Adv., 2017, 7, 47049-47055.

    142. [142] W. Zhu, L. Liu, Z. Yue, W. Zhang, X. Yue, J. Wang, S. Yu, L. Wang, J. Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 19807-19814.

    143. [143] J. Zhang, J. Liu, L. Xi, Y. Yu, N. Chen, S. Sun, W. Wang, K. M. Lange, B. Zhang, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 3876-3879.

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  15
  • 文章访问数:  1172
  • HTML全文浏览量:  166
文章相关
  • 收稿日期:  2019-01-05
  • 修回日期:  2019-02-13
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