
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

调控层状双金属氢氧化物电子结构促进氧析出反应
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
Electronic structure regulation on layered double hydroxides for oxygen evolution reaction
-
-
[1] M. Gong, H. Dai, Nano Res., 2015, 8, 23-29.
-
[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] J. Li, G. Du, X. Cheng, P. Feng, X. Luo, Chin. J Catal., 2018, 39, 982-987.
-
[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] H. Lin, N. Liu, Z. Shi, Y. Guo, Y. Tang, Q. Gao, Adv. Funct. Mater., 2016, 26, 5590-5598.
-
[6] W. Xu, H. Wang, Chin. J Catal., 2017, 38, 991-1005.
-
[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] R. Xiang, C. Tong, Y. Wang, L. Peng, Y. Nie, L. Li, X. Huang, Z. Wei, Chin. J Catal., 2018, 39, 1736-1745.
-
[9] C. G. Morales-Guio, L. Liardet, X. Hu, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 8946-8957.
-
[10] L. Peng, S. S. A. Shah, Z. Wei, Chin. J Catal., 2018, 39, 1575-1593.
-
[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] F. Song, L. Bai, A. Moysiadou, S. Lee, C. Hu, L. Liardet, X. Hu, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 7748-7759.
-
[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] S. Sulay, K. Koshal, S. Sri, P. S. R. Ganesh, J. Indian Inst. Sci., 2016, 96, 325-350.
-
[15] A. Irshad, N. Munichandraiah, RSC Adv., 2016, 6, 30552-30563.
-
[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] 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] J. Jin, J. Yin, H. Liu, P. Xi, Chin. J. Catal., 2019, 40, 43-51.
-
[19] S. Dou, X. Li, L. Tao, J. Huo, S. Wang, Chem. Commun., 2016, 52, 9727-9730.
-
[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] J. Yang, X. Wang, B. Li, L. Ma, L. Shi, Y. Xiong, H. Xu, Adv. Funct. Mater., 2017, 27, 1606497.
-
[22] X. Zhang, X. Zhang, H. Xu, Z. Wu, H. Wang, Y. Liang, Adv. Funct. Mater., 2017, 27, 1606635.
-
[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] T. T. H. Nguyen, J. Lee, J. Bae, B. Lim, Chem. Eur. J., 2018, 24, 4724-4728.
-
[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] X. Lu, W. L. Yim, B. H. R. Suryanto, C. Zhao, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 2901-2907.
-
[27] N. Wang, H. Zheng, W. Zhang, R. Cao, Chin. J Catal., 2018, 39, 228-244.
-
[28] S. Chen, Y. Zhao, B. Sun, Z. Ao, X. Xie, Y. Wei, G. Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 3306-3313.
-
[29] H. Jin, S. J. Mao, G. Zhan, F. Xu, X. Bao, Y. Wang, J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 1078-1084.
-
[30] L. Wang, C. Lin, D. Huang, F. Zhang, M. Wang, J. Jin, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 10172-10180.
-
[31] J. Li, Q. Zhuang, P. Xu, D. Zhang, L. Wei, D. Yuan, Chin. J Catal., 2018, 39,1403-1410.
-
[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] 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] C. C. Hou, S. Cao, W. F. Fu, Y. Chen, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 28412-28419.
-
[35] Y. Bai, H. Zhang, Y. Feng, L. Fang, Y. Wang, J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 9072-9079.
-
[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] 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] 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] 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] F. Song, X. Hu, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 16481-16484.
-
[41] J. Jiang, A. Zhang, L. Li, L. Ai, J. Power Sources, 2015, 278, 445-451.
-
[42] L. Feng, A. Li, Y. Li, J. Liu, L. Wang, L. Huang, Y. Wang, X. Ge, Chempluschem, 2017, 82, 483-488.
-
[43] C. Li, M. Wei, D. G. Evans, X. Duan, Catal. Today, 2015, 247, 163-169.
-
[44] X. Guo, F. Zhang, D. G. Evans, X. Duan, Chem. Commun., 2010, 46, 5197-5210.
-
[45] M. Zhao, Q. Zhao, B. Li, H. Xue, H. Pang, C. Chen, Nanoscale, 2017, 9, 15206-15225.
-
[46] L. Huang, R. Chen, C. Xie, C. Chen, Y. Wang, Y. Zeng, D. Chen, S. Wang, Nanoscale, 2018, 10, 13638-13644.
-
[47] J. Duan, S. Chen, A. Vasileff, S. Z. Qiao, ACS Nano, 2016, 10, 8738-8745.
-
[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] Y. Wang, D. Yan, S. El Hankari, Y. Zou, S. Wang, Adv. Sci., 2018, 5, 1800064.
-
[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] H. Xu, Y. Yuan, Y. Liao, J. Xie, Z. Qu, W. Shangguan, N. Yan, Environ. Sci. Technol., 2017, 51, 10109-10116.
-
[52] J. Yu, Q. Wang, D. O'Hare, L. Sun, Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 5950-5974.
-
[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] F. Song, X. Hu, Nat. Commun., 2014, 5, 4477.
-
[55] W. Zhang, K. Zhou, Small, 2017, 13, 1700806.
-
[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] 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] 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] C. Hu, L. Zhang, Z. J. Zhao, A. Li, X. Chang, J. Gong, Adv. Mater., 2018, 30, 1705538.
-
[60] L. Fang, W. Li, Y. Guan, Y. Feng, H. Zhang, S. Wang, Y. Wang, Adv. Funct. Mater., 2017, 27, 1701008.
-
[61] L. Xu, Q. Jiang, Z. Xiao, X. Li, J. Huo, S. Wang, L. Dai, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 5277-5281.
-
[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] Y. Wang, M. Qiao, Y. Li, S. Wang, Small, 2018, 14, 1800136.
-
[64] J. S. Kim, B. Kim, H. Kim, K. Kang, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1702774.
-
[65] W. T. Hong, M. Risch, K. A. Stoerzinger, A. Grimaud, S. Jin, S. H. Yang, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 1404-1427.
-
[66] F. Lu, M. Zhou, Y. Zhou, X. Zeng, Small, 2017, 13, 1701931.
-
[67] P. Liao, J. A. Keith, E. A. Carter, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 13296-13309.
-
[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] O. Diaz-Morales, I. Ledezma-Yanez, M. T. M. Koper, F. Calle-Vallejo, ACS Catal., 2015, 5, 5380-5387.
-
[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] H. Xu, B. Wang, C. Shan, P. Xi, W. Liu, Y. Tang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 6336-6345.
-
[72] J. K. Nørskov, T. Bligaard, J. Rossmeisl, C. H. Christensen, Nat. Chem., 2009, 1, 37-46.
-
[73] B. Hammer, J. K. Nørskov, Adv. Catal., 2000, 45, 71-129.
-
[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] C. Xiao, X. Lu, C. Zhao, Chem. Commun., 2014, 50, 10122-10125.
-
[76] C. Tang, R. Zhang, W. Lu, L. He, X. Jiang, A. M. Asiri, X. Sun, Adv. Mater., 2017, 29, 1602441.
-
[77] H. F. Wang, C. Tang, B. Q. Li, Q. Zhang, Inorg. Chem. Front., 2018, 5, 521-534.
-
[78] X. Long, S. Xiao, Z. Wang, X. Zheng, S. Yang, Chem. Commun., 2015, 51, 1120-1123.
-
[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] L. J. Foruzin, Z. Rezvani, Y. H. Shishavan, B. Habibi, Int. J. Hydrogen Energy, 2018, 43, 150-160.
-
[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] Q. Q. Chen, C. C. Hou, C. J. Wang, X. Yang, R. Shi, Y. Chen, Chem. Commun., 2018, 54, 6400-6403.
-
[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] 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] Q. Yang, T. Li, Z. Lu, X. Sun, J. Liu, Nanoscale, 2014, 6, 11789-11794.
-
[86] T. Wang, W. Xu, H. Wang, Electrochim. Acta, 2017, 257, 118-127.
-
[87] P. Li, X. Duan, Y. Kuang, Y. Li, G. Zhang, W. Liu, X. Sun, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1703341.
-
[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] Z. Lu, L. Qian, Y. Tian, Y. Li, X. Sun, X. Duan, Chem. Commun., 2016, 52, 908-911.
-
[90] S. Dey, B. Mondal, A. Dey, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 12221-12227.
-
[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] A. Grimaud, W. T. Hong, Y. Shao-Horn, J. M. Tarascon, Nat. Mater., 2016, 15, 121-126.
-
[93] B. Q. Li, S. Y. Zhang, C. Tang, X. Cui, Q. Zhang, Small, 2017, 13, 1700610.
-
[94] J. Hao, W. Yang, Z. Peng, C. Zhang, Z. Huang, W. Shi, ACS Catal., 2017, 7, 4214-4220.
-
[95] B. Ananthoju, J. Mohapatra, M. K. Jangid, D. Bahadur, N. V. Medhekar, M. Aslam, Sci. Rep., 2016, 6, 35369.
-
[96] H. F. Wang, C. Tang, B. Wang, B. Q. Li, Q. Zhang, Adv. Mater., 2017, 29, 1702327.
-
[97] L. Qian, W. Chen, M. Liu, Q. Jia, D. Xiao, ChemElectroChem, 2016, 3, 950-958.
-
[98] L. M. Cao, J. W. Wang, D. C. Zhong, T. B. Lu, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 3224-3230.
-
[99] Y. Wang, C. Xie, Z. Zhang, D. Liu, R. Chen, S. Wang, Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1703363.
-
[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] 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] 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] Y. Sun, S. Gao, F. Lei, Y. Xie, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 623-636.
-
[104] D. Yan, Y. Li, J. Huo, R. Chen, L. Dai, S. Wang, Adv. Mater., 2017, 29, 1606459.
-
[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] 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] 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] S. Jin, K. J. May, H. A. Gasteiger, J. B. Goodenough, S. H. Yang, Science, 2011, 334, 1383-1385.
-
[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] 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] Y. Tong, P. Chen, M. Zhang, T. Zhou, L. Zhang, W. Chu, C. Wu, Y. Xie, ACS Catal., 2017, 8, 1-7.
-
[112] G. Huang, Z. Xiao, R. Chen, S. Wang, ACS Sustain. Chem. Eng., 2018, 6, 15954-15969.
-
[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] M. Kuang, P. Han, L. Huang, N. Cao, L. Qian, G. Zheng, Adv. Funct. Mater., 2018, DOI: 10.1002/adfm.201804886.
-
[115] P. F. Liu, S. Yang, B. Zhang, H. G. Yang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8, 34474-34481.
-
[116] T. Chinnusamy, V. Rodionov, F. E. Kühn, O. Reiser, Nat. Chem., 2011, 3, 79-84.
-
[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] R. Liu, Y. Wang, D. Liu, Y. Zou, S. Wang, Adv. Mater., 2017, 29, 1701546.
-
[119] P. Zhou, Y. Wang, C. Xie, C. Chen, H. Liu, R. Chen, J. Huo, S. Wang, Chem. Commun., 2017, 53, 11778-11781.
-
[120] R. Gao, D. Yan, Nano Res., 2018, 11, 1883-1894.
-
[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] C. Hu, L. Zhang, Z. J. Zhao, J. Luo, J. Shi, Z. Huang, J. Gong, Adv. Mater., 2017, 29, 1701820.
-
[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] 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] L. Xu, Z. Wang, X. Chen, Z. Qu, F. Li, W. Yang, Electrochim. Acta, 2018, 260, 898-904.
-
[126] K. Yan, T. Lafleur, J. Chai, C. Jarvis, Electrochem. Commun., 2016, 62, 24-28.
-
[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] X. Li, X. Hao, Z. Wang, A. Abudula, G. Guan, J. Power Sources, 2017, 347, 193-200.
-
[129] Y. Xu, Y. Hao, G. Zhang, Z. Lu, S. Han, Y. Li, X. Sun, RSC Adv., 2015, 5, 55131-55135.
-
[130] L. Z. Li, F. Han, C. Li, X. Jiao, D. Chen, Chem. Asian J., 2018, 13, 1129-2237.
-
[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] L. Su, H. Du, C. Tang, K. Nan, J. Wu, C. M. Li, J. Colloid Interfaces Sci., 2018, 528, 36-44.
-
[133] N. Han, F. Zhao, Y. Li, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 16348-16353.
-
[134] K. Nejati, A. R. Akbari, S. Davari, K. Asadpour-Zeynali, Z. Rezvani, New J. Chem., 2018, 42, 2889-2895.
-
[135] B. M. Hunter, W. Hieringer, J. R. Winkler, H. B. Gray, A. M. Müller, Energy Environ. Sci., 2016, 9, 1734-1743.
-
[136] L. Dang, H. Liang, J. Zhuo, B. K. Lamb, H. Sheng, Y. Yang, S. Jin, Chem. Mater., 2018, 30, 4321-4330.
-
[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] M. Flytzani-Stephanopoulos, Acc. Chem. Res., 2014, 47, 783-792.
-
[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] 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] M. Taei, E. Havakeshian, F. Hasheminasab, RSC Adv., 2017, 7, 47049-47055.
-
[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] 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.
-
-

计量
- PDF下载量: 15
- 文章访问数: 1172
- HTML全文浏览量: 166