Citation: Hanqing Liu, Feng Zhou, Xiaoyu Shi, Quan Shi, Zhong-Shuai Wu. Recent Advances and Prospects of Graphene-Based Fibers for Application in Energy Storage Devices[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2022, 38(9): 220401. doi: 10.3866/PKU.WHXB202204017
石墨烯基纤维储能器件的研究进展与展望
English
Recent Advances and Prospects of Graphene-Based Fibers for Application in Energy Storage Devices

-
Key words:
- Graphene fiber
- / Spinning method
- / Energy storage
- / Energy conversion
- / Wearable electronics
-
-
[1]
Jayathilaka, W. A. D. M.; Qi, K.; Qin, Y.; Chinnappan, A.; Serrano-Garcia, W.; Baskar, C.; Wang, H.; He, J.; Cui, S.; Thomas, S. W.; et al. Adv. Mater. 2019, 31, 1805921. doi: 10.1002/adma.201805921
-
[2]
Ates, H. C.; Yetisen, A. K.; Guder, F.; Dincer, C. Nat. Electron. 2021, 4, 13. doi: 10.1038/s41928-020-00533-1
-
[3]
Araki, T.; Uemura, T.; Yoshimoto, S.; Takemoto, A.; Noda, Y.; Izumi, S.; Sekitani, T. Adv. Mater. 2020, 32, 1902684. doi: 10.1002/adma.201902684
-
[4]
Lim, H.-R.; Kim, H. S.; Qazi, R.; Kwon, Y.-T.; Jeong, J.-W.; Yeo, W.-H. Adv. Mater. 2020, 32, 1901924. doi: 10.1002/adma.201901924
-
[5]
夏凯伦, 蹇木强, 张莹莹. 物理化学学报, 2016, 32, 2427. doi: 10.3866/PKU.WHXB201607261Xia, K.-L.; Jian, M.-Q.; Zhang, Y.-Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32, 2427. doi: 10.3866/PKU.WHXB201607261
-
[6]
王灏珉, 何茂帅, 张莹莹. 物理化学学报, 2019, 35, 1207. doi: 10.3866/PKU.WHXB201811011Wang, H.; He, M.; Zhang, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35, 1207. doi: 10.3866/PKU.WHXB201811011
-
[7]
张树辰, 张娜, 张锦. 物理化学学报, 2020, 36, 1907021. doi: 10.3866/PKU.WHXB201907021Zhang, S.; Zhang, N.; Zhang, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1907021. doi: 10.3866/PKU.WHXB201907021
-
[8]
Cheng, Y.; Wang, R.; Sun, J.; Gao, L. Adv. Mater. 2015, 27, 7365. doi: 10.1002/adma.201503558
-
[9]
Kwon, S.; Hwang, Y. H.; Nam, M.; Chae, H.; Lee, H. S.; Jeon, Y.; Lee, S.; Kim, C. Y.; Choi, S.; Jeong, E. G.; et al. Adv. Mater. 2020, 32, 1903488. doi: 10.1002/adma.201903488
-
[10]
Yang, Z.; Zhai, Z.; Song, Z.; Wu, Y.; Liang, J.; Shan, Y.; Zheng, J.; Liang, H.; Jiang, H. Adv. Mater. 2020, 32, 1907495. doi: 10.1002/adma.201907495
-
[11]
Xin, S.; Guo, Y.-G.; Wan, L.-J. Acc. Chem. Res. 2012, 45, 1759. doi: 10.1021/ar300094m
-
[12]
Zhou, G.; Xu, L.; Hu, G.; Mai, L.; Cui, Y. Chem. Rev. 2019, 119, 11042. doi: 10.1021/acs.chemrev.9b00326
-
[13]
Wang, B.; Fang, X.; Sun, H.; He, S.; Ren, J.; Zhang, Y.; Peng, H. Adv. Mater. 2015, 27, 7854. doi: 10.1002/adma.201503441
-
[14]
Wang, X.; Shen, G. Nano Energy 2015, 15, 104. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.04.011
-
[15]
Xu, P.; Wei, B.; Cao, Z.; Zheng, J.; Gong, K.; Li, F.; Yu, J.; Li, Q.; Lu, W.; Byun, J.-H.; et al. ACS Nano 2015, 9, 6088. doi: 10.1021/acsnano.5b01244
-
[16]
Weintraub, B.; Wei, Y.; Wang, Z. L. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 8981. doi: 10.1002/anie.200904492
-
[17]
Chen, T.; Wang, S.; Yang, Z.; Feng, Q.; Sun, X.; Li, L.; Wang, Z.-S.; Peng, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 1815. doi: 10.1002/anie.201003870
-
[18]
Li, R.; Xiang, X.; Tong, X.; Zou, J.; Li, Q. Adv. Mater. 2015, 27, 3831. doi: 10.1002/adma.201501333
-
[19]
Novoselov, K. S.; Geim, A. K.; Morozov, S. V.; Jiang, D.; Zhang, Y.; Dubonos, S. V.; Grigorieva, I. V.; Firsov, A. A. Science 2004, 306, 666. doi: 10.1126/science.1102896
-
[20]
Tan, C.; Cao, X.; Wu, X.-J.; He, Q.; Yang, J.; Zhang, X.; Chen, J.; Zhao, W.; Han, S.; Nam, G.-H.; et al. Chem. Rev. 2017, 117, 6225. doi: 10.1021/acs.chemrev.6b00558
-
[21]
Xu, M.; Liang, T.; Shi, M.; Chen, H. Chem. Rev. 2013, 113, 3766. doi: 10.1021/cr300263a
-
[22]
王可心, 史刘嵘, 王铭展, 杨皓, 刘忠范, 彭海琳. 物理化学学报, 2019, 35, 1112. doi: 10.3866/PKU.WHXB201805032Wang, K.; Shi, L.; Wang, M.; Yang, H.; Liu, Z.; Peng, H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35, 1112. doi: 10.3866/PKU.WHXB201805032
-
[23]
程熠, 王坤, 亓月, 刘忠范. 物理化学学报, 2022, 38, 2006046. doi: 10.3866/PKU.WHXB202006046Cheng, Y.; Wang, K.; Qi, Y.; Liu, Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2006046. doi: 10.3866/PKU.WHXB202006046
-
[24]
刘庆彬, 蔚翠, 何泽召, 王晶晶, 李佳, 芦伟立, 冯志红. 物理化学学报, 2016, 32, 787. doi: 10.3866/PKU.WHXB201512183Liu, Q.-B.; Yu, C.; He, Z.-Z.; Wang, J.-J.; Li, J.; Lu, W.-L.; Feng, Z.-H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32, 787. doi: 10.3866/PKU.WHXB201512183
-
[25]
Qu, L.; Liu, Y.; Baek, J.; Dai, L. ACS Nano 2010, 4, 1321. doi: 10.1021/nn901850u
-
[26]
Wang, X.; Li, Y.; Das, P.; Zheng, S.; Zhou, F.; Wu, Z.-S. Energy Storage Mater. 2020, 31, 156. doi: 10.1016/j.ensm.2020.06.010
-
[27]
Wu, Z.-S.; Parvez, K.; Winter, A.; Vieker, H.; Liu, X.; Han, S.; Turchanin, A.; Feng, X.; Muellen, K. Adv. Mater. 2014, 26, 4552. doi: 10.1002/adma.201401228
-
[28]
Zhang, B.; Jiang, Y. Micro Nano Lett. 2019, 14, 224. doi: 10.1049/mnl.2018.5105
-
[29]
Liu, H.; Sun, K.; Shi, X.; Yang, H.; Dong, H.; Kou, Y.; Das, P.; Wu, Z.-S.; Shi, Q. Energy Storage Mater. 2021, 42, 845. doi: 10.1016/j.ensm.2021.08.022
-
[30]
Chen, Y.; Yue, Y.-Y.; Wang, S.-R.; Zhang, N.; Feng, J.; Sun, H.-B. Adv. Electron. Mater. 2019, 5, 2779. doi: 10.1002/aelm.201900247
-
[31]
Xu, Z.; Gao, C. Nat. Commun. 2011, 2, 571. doi: 10.1038/ncomms1583
-
[32]
Meng, F.; Lu, W.; Li, Q.; Byun, J.-H.; Oh, Y.; Chou, T.-W. Adv. Mater. 2015, 27, 5113. doi: 10.1002/adma.201501126
-
[33]
Guan, F.-L.; An, F.; Yang, J.; Li, X.; Li, X.-H.; Yu, Z.-Z. Chin. J. Polym. Sci. 2017, 35, 1381. doi: 10.1007/s10118-017-1972-z
-
[34]
Weng, W.; Yang, J.; Zhang, Y.; Li, Y.; Yang, S.; Zhu, L.; Zhu, M. Adv. Mater. 2019, 32, 1902301. doi: 10.1002/adma.201902301
-
[35]
Xu, Z.; Gao, C. Mater. Today 2015, 18, 480. doi: 10.1016/j.mattod.2015.06.009
-
[36]
Fang, B.; Chang, D.; Xu, Z.; Gao, C. Adv. Mater. 2020, 32, 29. doi: 10.1002/adma.201902664
-
[37]
Li, X.; Zhao, T.; Wang, K.; Yang, Y.; Wei, J.; Kang, F.; Wu, D.; Zhu, H. Langmuir 2011, 27, 12164. doi: 10.1021/la202380g
-
[38]
Dong, Z.; Jiang, C.; Cheng, H.; Zhao, Y.; Shi, G.; Jiang, L.; Qu, L. Adv. Mater. 2012, 24, 1856. doi: 10.1002/adma.201200170
-
[39]
Tian, Q.; Xu, Z.; Liu, Y.; Fang, B.; Peng, L.; Xi, J.; Lia, Z.; Gao, C. Nanoscale 2017, 9, 12335. doi: 10.1039/c7nr03895j
-
[40]
Ansari, M. O.; Khan, M. M.; Ansari, S. A.; Amal, I.; Lee, J.; Cho, M. H. Chem. Eng. J. 2014, 242, 155. doi: 10.1016/j.cej.2013.12.033
-
[41]
Chen, S.; Qiu, L.; Cheng, H.-M. Chem. Rev. 2020, 120, 2811. doi: 10.1021/acs.chemrev.9b00466
-
[42]
Xu, Z.; Gao, C. Acc. Chem. Res. 2014, 47, 1267. doi: 10.1021/ar4002813
-
[43]
Sasikala, S. P.; Lim, J.; Kim, I. H.; Jung, H. J.; Yun, T.; Han, T. H.; Kim, S. O. Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 6013. doi: 10.1039/c8cs00299a
-
[44]
Behabtu, N.; Lomeda, J. R.; Green, M. J.; Higginbotham, A. L.; Sinitskii, A.; Kosynkin, D. V.; Tsentalovich, D.; Parra-Vasquez, A. N. G.; Schmidt, J.; Kesselman, E.; et al. Nat. Nanotechnol. 2010, 5, 406. doi: 10.1038/nnano.2010.86
-
[45]
Chen, D.; Feng, H.; Li, J. Chem. Rev. 2012, 112, 6027. doi: 10.1021/cr300115g
-
[46]
Pham, V. P.; Jang, H.-S.; Whang, D.; Choi, J.-Y. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 6276. doi: 10.1039/c7cs00224f
-
[47]
Huang, X.; Qi, X.; Boey, F.; Zhang, H. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 666. doi: 10.1039/c1cs15078b
-
[48]
Georgakilas, V.; Tiwari, J. N.; Kemp, K. C.; Perman, J. A.; Bourlinos, A. B.; Kim, K. S.; Zboril, R. Chem. Rev. 2016, 116, 5464. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00620
-
[49]
Liu, Y.; Xu, Z.; Gao, W.; Cheng, Z.; Gao, C. Adv. Mater. 2017, 29, 1606794. doi: 10.1002/adma.201606794
-
[50]
Wu, S.; Qureshi, T.; Wang, G. Energies 2021, 14, 4614. doi: 10.3390/en14154614
-
[51]
Cheng, H.; Li, Q.; Zhu, L.; Chen, S. Small Methods 2021, 5, 2100502. doi: 10.1002/smtd.202100502
-
[52]
蹇木强, 张莹莹, 刘忠范. 物理化学学报, 2022, 38, 2007093. doi: 10.3866/PKU.WHXB202007093Jian, M.; Zhang, Y.; Liu, Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2007093. doi: 10.3866/PKU.WHXB202007093
-
[53]
Ni, G.-X.; Yang, H.-Z.; Ji, W.; Baeck, S.-J.; Toh, C.-T.; Ahn, J.-H.; Pereira, V. M.; Oezyilmaz, B. Adv. Mater. 2014, 26, 1081. doi: 10.1002/adma.201304156
-
[54]
Deng, B.; Liu, Z.; Peng, H. Adv. Mater. 2019, 31, 1800996. doi: 10.1002/adma.201800996
-
[55]
Wang, M.; Jang, S. K.; Jang, W.-J.; Kim, M.; Park, S.-Y.; Kim, S.-W.; Kahng, S.-J.; Choi, J.-Y.; Ruoff, R. S.; Song, Y. J.; et al. Adv. Mater. 2013, 25, 2746. doi: 10.1002/adma.201204904
-
[56]
Chen, T.; Dai, L. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 14947. doi: 10.1002/anie.201507246
-
[57]
Zheng, X.; Hu, Q.; Zhou, X.; Nie, W.; Li, C.; Yuan, N. Materials & Design 2021, 201, 109476. doi: 10.1016/j.matdes.2021.109476
-
[58]
Xu, Z.; Peng, L.; Liu, Y.; Liu, Z.; Sun, H.; Gao, W.; Gao, C. Chem. Mater. 2017, 29, 319. doi: 10.1021/acs.chemmater.6b02882
-
[59]
Mirabedini, A.; Foroughi, J.; Thompson, B.; Wallace, G. G. Adv. Eng. Mater. 2016, 18, 284. doi: 10.1002/adem.201500201
-
[60]
Huang, T.; Zheng, B.; Kou, L.; Gopalsamy, K.; Xu, Z.; Gao, C.; Meng, Y.; Wei, Z. RSC Adv. 2013, 3, 23957. doi: 10.1039/c3ra44935a
-
[61]
Meng, F.; Li, R.; Li, Q.; Lu, W.; Chou, T.-W. Carbon 2014, 72, 250. doi: 10.1016/j.carbon.2014.01.073
-
[62]
Lin, H.; Dong, H.; Xu, S.; Wang, X.; Zhang, J.; Wang, Y. Mater. Lett. 2016, 183, 147. doi: 10.1016/j.matlet.2016.07.092
-
[63]
Liu, Z.; Li, Z.; Xu, Z.; Xia, Z.; Hu, X.; Kou, L.; Peng, L.; Wei, Y.; Gao, C. Chem. Mater. 2014, 26, 6786. doi: 10.1021/cm5033089
-
[64]
Kumar, M.; Gowda, A.; Kumar, S. Part. Part. Sys. Character. 2017, 34, 2103981. doi: 10.1002/ppsc.201700003
-
[65]
Narayan, R.; Kim, J. E.; Kim, J. Y.; Lee, K. E.; Kim, S. O. Adv. Mater. 2016, 28, 3045. doi: 10.1002/adma.201505122
-
[66]
Tang, X.; Cheng, D.; Ran, J.; Li, D.; He, C.; Bi, S.; Cai, G.; Wang, X. Nanotechnol. Rev. 2021, 10, 221. doi: 10.1515/ntrev-2021-0021
-
[67]
Xiao, Y.; Xin, B.; Chen, Z.; Lin, L.; Liu, Y.; Hu, Z. J. Industrial Text. 2019, 48, 1348. doi: 10.1177/1528083718760805
-
[68]
Wu, R.; Ma, L.; Liu, X. Y. Adv. Sci. 2022, 9, 2103981. doi: 10.1002/advs.202103981
-
[69]
Li, J.; Li, J.; Li, L.; Yu, M.; Ma, H.; Zhang, B. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 6359. doi: 10.1039/c4ta00431k
-
[70]
Xin, G.; Yao, T.; Sun, H.; Scott, S. M.; Shao, D.; Wang, G.; Lian, J. Science 2015, 349, 1083. doi: 10.1126/science.aaa6502
-
[71]
Mirabedini, A.; Ang, A.; Nikzad, M.; Fox, B.; Lau, K.-T.; Hameed, N. Adv. Sci. 2020, 7, 1903501. doi: 10.1002/advs.201903501
-
[72]
Chen, K.; Wang, Q.; Niu, Z.; Chen, J. J. Energy Chem. 2018, 27, 12. doi: 10.1016/j.jechem.2017.08.015
-
[73]
常诚, 陈伟, 陈也, 陈永华, 陈雨, 丁峰, 樊春海, 范红金, 范战西, 龚成, 等. 物理化学学报, 2021, 37, 2108017. doi: 10.3866/PKU.WHXB202108017Chang, C.; Chen, W.; Chen, Y.; Chen, Y.; Chen, Y.; Ding, F.; Fan, C.; Fan, H. J.; Fan, Z.; Gong, C.; et al. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2108017. doi: 10.3866/PKU.WHXB202108017
-
[74]
Xin, G.; Zhu, W.; Deng, Y.; Cheng, J.; Zhang, L. T.; Chung, A. J.; De, S.; Lian, J. Nat. Nanotechnol. 2019, 14, 168. doi: 10.1038/s41565-018-0330-9
-
[75]
Xu, Z.; Liu, Y.; Zhao, X.; Peng, L.; Sun, H.; Xu, Y.; Ren, X.; Jin, C.; Xu, P.; Wang, M.; et al. Adv. Mater. 2016, 28, 6449. doi: 10.1002/adma.201506426
-
[76]
Xu, Z.; Sun, H.; Zhao, X.; Gao, C. Adv. Mater. 2013, 25, 188. doi: 10.1002/adma.201203448
-
[77]
Jalili, R.; Aboutalebi, S. H.; Esrafilzadeh, D.; Shepherd, R. L.; Chen, J.; Aminorroaya-Yamini, S.; Konstantinov, K.; Minett, A. I.; Razal, J. M.; Wallace, G. G. Adv. Funct. Mater. 2013, 23, 5345. doi: 10.1002/adfm.201300765
-
[78]
陈旭东, 陈召龙, 孙靖宇, 张艳锋, 刘忠范. 物理化学学报, 2016, 32, 14. doi: 10.3866/PKU.WHXB201511133Chen, X.-D.; Chen, Z.-L.; Sun, J.-Y.; Zhang, Y.-F.; Liu, Z.-F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32, 14. doi: 10.3866/PKU.WHXB201511133
-
[79]
陈召龙, 高鹏, 刘忠范. 物理化学学报, 2020, 36, 1907004 doi: 10.3866/PKU.WHXB201907004Chen, Z.; Gao, P.; Liu, Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 1907004. doi: 10.3866/PKU.WHXB201907004
-
[80]
Zheng, X.; Yao, L.; Mei, X.; Yu, S.; Zhang, W.; Qiu, Y. J. Mater. Sci. 2016, 51, 9889. doi: 10.1007/s10853-016-0222-z
-
[81]
Zhang, H. ACS Nano 2015, 9, 9451. doi: 10.1021/acsnano.5b05040
-
[82]
Xu, Z.; Liu, Z.; Sun, H.; Gao, C. Adv. Mater. 2013, 25, 3249. doi: 10.1002/adma.201300774
-
[83]
Liu, Y.; Xu, Z.; Zhan, J.; Li, P.; Gao, C. Adv. Mater. 2016, 28, 7941. doi: 10.1002/adma.201602444
-
[84]
Ma, T.; Gao, H.-L.; Cong, H.-P.; Yao, H.-B.; Wu, L.; Yu, Z.-Y.; Chen, S.-M.; Yu, S.-H. Adv. Mater. 2018, 30, 1706435. doi: 10.1002/adma.201706435
-
[85]
Liu, Y.; Liang, H.; Xu, Z.; Xi, J.; Chen, G.; Gao, W.; Xue, M.; Gao, C. ACS Nano 2017, 11, 4301. doi: 10.1021/acsnano.7b01491
-
[86]
Xiang, C.; Young, C. C.; Wang, X.; Yan, Z.; Hwang, C.-C.; Cerioti, G.; Lin, J.; Kono, J.; Pasquali, M.; Tour, J. M. Adv. Mater. 2013, 25, 4592. doi: 10.1002/adma.201301065
-
[87]
Zhang, Y.; Peng, J.; Li, M.; Saiz, E.; Wolf, S. E.; Cheng, Q. ACS Nano 2018, 12, 8901. doi: 10.1021/acsnano.8b04322
-
[88]
Cong, H.-P.; Ren, X.-C.; Wang, P.; Yu, S.-H. Sci. Rep. 2012, 2, 613. doi: 10.1038/srep00613
-
[89]
Uetani, K.; Ata, S.; Tomonoh, S.; Yamada, T.; Yumura, M.; Hata, K. Adv. Mater. 2014, 26, 5857. doi: 10.1002/adma.201401736
-
[90]
Sheng, N.; Zhu, R.; Dong, K.; Nomura, T.; Zhu, C.; Aoki, Y.; Habazaki, H.; Akiyama, T. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 4934. doi: 10.1039/c8ta11329g
-
[91]
Xu, X.; Chen, J.; Zhou, J.; Li, B. Adv. Mater. 2018, 30, 1705544. doi: 10.1002/adma.201705544
-
[92]
Peng, L.; Xu, Z.; Liu, Z.; Guo, Y.; Li, P.; Gao, C. Adv. Mater. 2017, 29, 1700589. doi: 10.1002/adma.201700589
-
[93]
Guo, Y.; Dun, C.; Xu, J.; Mu, J.; Li, P.; Gu, L.; Hou, C.; Hewitt, C. A.; Zhang, Q.; Li, Y.; et al. Small 2017, 13, 1702645. doi: 10.1002/smll.201702645
-
[94]
Li, Z.; Xu, Z.; Liu, Y.; Wang, R.; Gao, C. Nat. Commun. 2016, 7, 13684. doi: 10.1038/ncomms13684
-
[95]
Peng, Y.; Cui, Y. Joule 2020, 4, 724. doi: 10.1016/j.joule.2020.02.011
-
[96]
Zhu, B.; Li, W.; Zhang, Q.; Li, D.; Liu, X.; Wang, Y.; Xu, N.; Wu, Z.; Li, J.; Li, X.; et al. Nat. Nanotechnol. 2021. doi: 10.1038/s41565-021-00987-0
-
[97]
Hsu, P. C.; Song, A. Y.; Catrysse, P. B.; Liu, C.; Peng, Y. C.; Xie, J.; Fan, S. H.; Cui, Y. Science 2016, 353, 1019. doi: 10.1126/science.aaf5471
-
[98]
Pyun, K. R.; Ko, S. H. Mater. Today Energy 2019, 12, 431. doi: 10.1016/j.mtener.2019.04.008
-
[99]
Geim, A. K.; Novoselov, K. S. Nat. Mater. 2007, 6, 183. doi: 10.1038/nmat1849
-
[100]
Shi, X.; Wu, Z. S.; Qin, J.; Zheng, S.; Wang, S.; Zhou, F.; Sun, C.; Bao, X. Adv. Mater. 2017, 29, 1703034. doi: 10.1002/adma.201703034
-
[101]
Zhou, C.; Gao, T.; Wang, Y.; Liu, Q.; Huang, Z.; Liu, X.; Qing, M.; Xiao, D. Small 2019, 15, 1803469. doi: 10.1002/smll.201803469
-
[102]
Wang, Z.; Zhang, M.; Zhou, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 11507. doi: 10.1021/acsami.6b01958
-
[103]
Chen, X.; Ma, Y. Adv. Mater. Technol. 2018, 3, 1800041. doi: 10.1002/admt.201800041
-
[104]
Fang, J.; Xie, Z.; Wallace, G.; Wang, X. Appl. Surf. Sci. 2017, 412, 131. doi: 10.1016/j.apsusc.2017.03.257
-
[105]
Wang, K.; Frewin, C. L.; Esrafilzadeh, D.; Yu, C.; Wang, C.; Pancrazio, J. J.; Romero-Ortega, M.; Jalili, R.; Wallace, G. Adv. Mater. 2019, 31, 1805867. doi: 10.1002/adma.201805867
-
[106]
Liu, J.; Liu, G.; Xu, J.; Liu, C.; Zhou, W.; Liu, P.; Nie, G.; Duan, X.; Jiang, F. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 6165. doi: 10.1021/acsaem.0c00001
-
[107]
Ma, W.; Liu, Y.; Yan, S.; Miao, T.; Shi, S.; Yang, M.; Zhang, X.; Gao, C. Nano Res. 2016, 9, 3536. doi: 10.1007/s12274-016-1231-6
-
[108]
Varma, S. J.; Kumar, K. S.; Seal, S.; Rajaraman, S.; Thomas, J. Adv. Sci. 2018, 5, 1800340. doi: 10.1002/advs.201800340
-
[109]
Yao, Y.; Lv, T.; Li, N.; Chen, Z.; Zhang, C.; Chen, T. Sci. Bull. 2020, 65, 486. doi: 10.1016/j.scib.2019.11.013
-
[110]
Li, G.; Hong, G.; Dong, D.; Song, W.; Zhang, X. Adv. Mater. 2018, 30, 1801754. doi: 10.1002/adma.201801754
-
[111]
Lee, J.; Llerena Zambrano, B.; Woo, J.; Yoon, K.; Lee, T. Adv. Mater. 2020, 32, e1902532. doi: 10.1002/adma.201902532
-
[112]
Yang, Z.; Zhao, W.; Niu, Y.; Zhang, Y.; Wang, L.; Zhang, W.; Xiang, X.; Li, Q. Carbon 2018, 132, 241. doi: 10.1016/j.carbon.2018.02.041
-
[113]
Yang, Z.; Zhu, M.; Niu, Y.; Kozliak, E.; Yao, B.; Zhang, Y.; Zhang, C.; Qin, T.; Jia, Y.; Li, Q. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1906813. doi: 10.1002/adfm.201906813
-
[114]
Yang, Z.; Jia, Y.; Niu, Y.; Yong, Z.; Wu, K.; Zhang, C.; Zhu, M.; Zhang, Y.; Li, Q. Chem. Eng. J. 2020, 400, 125835. doi: 10.1016/j.cej.2020.125835
-
[115]
Yang, Z.; Jia, Y.; Niu, Y.; Zhang, Y.; Zhang, C.; Li, P.; Zhu, M.; Li, Q. J. Energy Chem. 2020, 51, 434. doi: 10.1016/j.jechem.2020.02.023
-
[116]
Mo, F.; Liang, G.; Huang, Z.; Li, H.; Wang, D.; Zhi, C. Adv. Mater. 2020, 32, 1902151. doi: 10.1002/adma.201902151
-
[117]
Shi, X.; Pei, S.; Zhou, F.; Ren, W.; Cheng, H.-M.; Wu, Z.-S.; Bao, X. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 1534. doi: 10.1039/c8ee02924e
-
[118]
Zhou, F.; Huang, H.; Xiao, C.; Zheng, S.; Shi, X.; Qin, J.; Fu, Q.; Bao, X.; Feng, X.; Mullen, K.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 8198. doi: 10.1021/jacs.8b03235
-
[119]
Yu, G.-H.; Han, Q.; Qu, L.-T. Chin. J. Polym. Sci. 2019, 37, 535. doi: 10.1007/s10118-019-2245-9
-
[120]
Yu, D.; Goh, K.; Wang, H.; Wei, L.; Jiang, W.; Zhang, Q.; Dai, L.; Chen, Y. Nat. Nanotechnol. 2014, 9, 555. doi: 10.1038/nnano.2014.93
-
[121]
Ma, W.; Zhang, Y.; Pan, S.; Cheng, Y.; Shao, Z.; Xiang, H.; Chen, G.; Zhu, L.; Weng, W.; Bai, H.; et al. Chem. Soc. Rev. 2021, 50, 7009. doi: 10.1039/d0cs01603a
-
[122]
Huang, L.; Santiago, D.; Loyselle, P.; Dai, L. Small 2018, 14, 1800879. doi: 10.1002/smll.201800879
-
[123]
Zheng, S.; Shi, X.; Das, P.; Wu, Z. S.; Bao, X. Adv. Mater. 2019, e1900583. doi: 10.1002/adma.201900583
-
[124]
Chen, D.; Jiang, K.; Huang, T.; Shen, G. Adv. Mater. 2020, 32, 1901806. doi: 10.1002/adma.201901806
-
[125]
Cheng, H.; Meng, J.; Wu, G.; Chen, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 17465. doi: 10.1002/anie.201911023
-
[126]
Dhawale, D. S.; Benzigar, M. R.; Wahab, M. A.; Anand, C.; Varghese, S.; Balasubramanian, V. V.; Aldeyab, S. S.; Ariga, K.; Vinu, A. Electrochim. Acta 2012, 77, 256. doi: 10.1016/j.electacta.2012.05.095
-
[127]
Shao, Y.; El-Kady, M. F.; Wang, L. J.; Zhang, Q.; Li, Y.; Wang, H.; Mousavi, M. F.; Kaner, R. B. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 3639. doi: 10.1039/c4cs00316k
-
[128]
Wang, G.; Zhang, L.; Zhang, J. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 797. doi: 10.1039/c1cs15060j
-
[129]
Liu, L.; Niu, Z.; Chen, J. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 4340. doi: 10.1039/c6cs00041j
-
[130]
Meng, J.; Nie, W.; Zhang, K.; Xu, F.; Ding, X.; Wang, S.; Qiu, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 13652. doi: 10.1021/acsami.8b04438
-
[131]
Meng, Y.; Zhao, Y.; Hu, C.; Cheng, H.; Hu, Y.; Zhang, Z.; Shi, G.; Qu, L. Adv. Mater. 2013, 25, 2326. doi: 10.1002/adma.201300132
-
[132]
Li, Q.; Cheng, H.; Wu, X.; Wang, C.-F.; Wu, G.; Chen, S. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 14112. doi: 10.1039/c8ta02124d
-
[133]
Jia, Y.; Ahmed, A.; Jiang, X.; Zhou, L.; Fan, Q.; Shao, J. Electrochim. Acta 2020, 354, 136731. doi: 10.1016/j.electacta.2020.136731
-
[134]
Park, H.; Ambade, R. B.; Noh, S. H.; Eom, W.; Koh, K. H.; Ambade, S. B.; Lee, W. J.; Kim, S. H.; Han, T. H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 9011. doi: 10.1021/acsami.8b17908
-
[135]
Cai, W.; Lai, T.; Ye, J. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 5060. doi: 10.1039/c5ta00365b
-
[136]
Sun, J.; Wu, C.; Sun, X.; Hu, H.; Zhi, C.; Hou, L.; Yuan, C. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 9443. doi: 10.1039/c7ta00932a
-
[137]
Jiang, Y.; Liu, J. Energy Environm. Mater. 2019, 2, 30. doi: 10.1002/eem2.12028
-
[138]
Sun, J.; Guo, L.; Sun, X.; Zhang, J.; Hou, L.; Li, L.; Yang, S.; Yuan, C. Batteries Supercaps 2019, 2, 820. doi: 10.1002/batt.201900021
-
[139]
Wu, N.; Bai, X.; Pan, D.; Dong, B.; Wei, R.; Naik, N.; Patil, R. R.; Guo, Z. Adv. Mater. Interfaces 2021, 8. doi: 10.1002/admi.202001710
-
[140]
Jiang, B.; Tian, C.; Wang, L.; Sun, L.; Chen, C.; Nong, X.; Qiao, Y.; Fu, H. Appl. Surf. Sci. 2012, 258, 3438. doi: 10.1016/j.apsusc.2011.11.091
-
[141]
Jiang, S.; Dong, S.; Wu, L.; Chen, Z.; Shen, L.; Zhang, X. J. Electroanal. Chem. 2019, 842, 82. doi: 10.1016/j.jelechem.2019.04.042
-
[142]
Wu, G.; Tan, P.; Wu, X.; Peng, L.; Cheng, H.; Wang, C.-F.; Chen, W.; Yu, Z.; Chen, S. Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1702493. doi: 10.1002/adfm.201702493
-
[143]
Azhagan, M. V. K.; Vaishampayan, M. V.; Shelke, M. V. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 2152. doi: 10.1039/c3ta14076h
-
[144]
Chang, X.; El-Kady, M. F.; Huang, A.; Lin, C.-W.; Aguilar, S.; Anderson, M.; Zhu, J. Z. J.; Kaner, R. B. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2102397. doi: 10.1002/adfm.202102397
-
[145]
Liu, T.; Finn, L.; Yu, M.; Wang, H.; Zhai, T.; Lu, X.; Tong, Y.; Li, Y. Nano Lett. 2014, 14, 2522. doi: 10.1021/nl500255v
-
[146]
Boota, M.; Gogotsi, Y. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1802917. doi: 10.1002/aenm.201802917
-
[147]
Jiang, Q.; Kurra, N.; Alhabeb, M.; Gogotsi, Y.; Alshareef, H. N. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1703043. doi: 10.1002/aenm.201703043
-
[148]
Wu, H.; Guo, Z.; Li, M.; Hu, G.; Tang, T.; Wen, J.; Li, X.; Huang, H. Electrochim. Acta 2021, 370, 137758. doi: 10.1016/j.electacta.2021.137758
-
[149]
Zheng, X.; Yao, L.; Qiu, Y.; Wang, S.; Zhang, K. ACS Appl. Energy Mater. 2019, 2, 4335. doi: 10.1021/acsaem.9b00558
-
[150]
Yang, Q.; Xu, Z.; Fang, B.; Huang, T.; Cai, S.; Chen, H.; Liu, Y.; Gopalsamy, K.; Gao, W.; Gao, C. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 22113. doi: 10.1039/c7ta07999k
-
[151]
Kou, L.; Huang, T.; Zheng, B.; Han, Y.; Zhao, X.; Gopalsamy, K.; Sun, H.; Gao, C. Nat. Commun. 2014, 5, 3754. doi: 10.1038/ncomms4754
-
[152]
Ma, Y.; Li, P.; Sedloff, J. W.; Zhang, X.; Zhang, H.; Liu, J. ACS Nano 2015, 9, 1352. doi: 10.1021/nn505412v
-
[153]
Qu, G.; Cheng, J.; Li, X.; Yuan, D.; Chen, P.; Chen, X.; Wang, B.; Peng, H. Adv. Mater. 2016, 28, 3646. doi: 10.1002/adma.201600689
-
[154]
He, N.; Liao, J.; Zhao, F.; Gao, W. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 15211. doi: 10.1021/acsami.0c00182
-
[155]
Lu, Z.; Foroughi, J.; Wang, C.; Long, H.; Wallace, G. G. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1702047. doi: 10.1002/aenm.201702047
-
[156]
Zhai, S.; Wang, C.; Karahan, H. E.; Wang, Y.; Chen, X.; Sui, X.; Huang, Q.; Liao, X.; Wang, X.; Chen, Y. Small 2018, 14, 1800582. doi: 10.1002/smll.201800582
-
[157]
Zhou, X.; Qin, Y.; He, X.; Li, Q.; Sun, J.; Lei, Z.; Liu, Z.-H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 11833. doi: 10.1021/acsami.9b21874
-
[158]
Tang, M.; Wu, Y.; Yang, J.; Xue, Y. J. Alloy. Compd. 2020, 828, 153622. doi: 10.1016/j.jallcom.2019.153622
-
[159]
Ni, T.; Wang, S.; Shi, J.; Du, X.; Cheng, Q.; Dong, Z.; Ruan, L.; Zeng, W.; Guo, X.; Ren, X.; et al. Adv. Mater. Technol. 2020, 5, 2000268. doi: 10.1002/admt.202000268
-
[160]
Wen, P.; Lu, P.; Shi, X.; Yao, Y.; Shi, H.; Liu, H.; Yu, Y.; Wu, Z.-S. Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2002930. doi: 10.1002/aenm.202002930
-
[161]
Yan, F.; Tang, X.; Wei, Y.; Chen, L.; Cao, G.; Zhang, M.; Wang, T. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 12672. doi: 10.1039/c5ta02107c
-
[162]
Li, S.; Shu, K.; Zhao, C.; Wang, C.; Guo, Z.; Wallace, G.; Liu, H. K. ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 16679. doi: 10.1021/am503572w
-
[163]
Fang, X.; Weng, W.; Ren, J.; Peng, H. Adv. Mater. 2016, 28, 491. doi: 10.1002/adma.201504241
-
[164]
Hoshide, T.; Zheng, Y.; Hou, J.; Wane, Z.; Li, Q.; Zhao, Z.; Ma, R.; Sasaki, T.; Geng, F. Nano Lett. 2017, 17, 3543. doi: 10.1021/acs.nanolett.7b00623
-
[165]
Chong, W. G.; Huang, J.-Q.; Xu, Z.-L.; Qin, X.; Wang, X.; Kim, J.-K. Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1604815. doi: 10.1002/adfm.201604815
-
[166]
Rao, J.; Liu, N.; Zhang, Z.; Su, J.; Li, L.; Xiong, L.; Gao, Y. Nano Energy 2018, 51, 425. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.06.067
-
[167]
Zhang, Y.; Bi, Z.; Liang, Y.; Zuo, W.; Xu, G.; Zhu, M. Energy Storage Mater. 2022, 48, 35. doi: 10.1016/j.ensm.2022.03.002
-
[168]
Xu, T.; Ji, W.; Wang, X.; Zhang, Y.; Zeng, H.; Mao, L.; Zhang, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, e202115074. doi: 10.1002/anie.202115074
-
[169]
Yin, F.; Hu, J.; Hong, Z.; Wang, H.; Liu, G.; Shen, J.; Wang, H.-L.; Zhang, K.-Q. RSC Adv. 2020, 10, 5722. doi: 10.1039/c9ra10823h
-
[170]
Sheng, L.; Wei, T.; Liang, Y.; Jiang, L.; Qu, L.; Fan, Z. Carbon 2017, 120, 17. doi: 10.1016/j.carbon.2017.05.033
-
[171]
Kanahashi, K.; Pu, J.; Takenobu, T. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 1902842. doi: 10.1002/aenm.201902842
-
[172]
Shi, X.-L.; Zou, J.; Chen, Z.-G. Chem. Rev. 2020, 120, 7399. doi: 10.1021/acs.chemrev.0c00026
-
[173]
Wang, T.; Liu, C.; Jiang, F.; Xu, Z.; Wang, X.; Li, X.; Li, C.; Xu, J.; Yang, X. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 17560. doi: 10.1039/c7cp02011b
-
[174]
Lin, Y.; Liu, J.; Wang, X.; Xu, J.; Liu, P.; Nie, G.; Liu, C.; Jiang, F. Comp. Commun. 2019, 16, 79. doi: 10.1016/j.coco.2019.09.002
-
[175]
Ma, W.; Liu, Y.; Yan, S.; Miao, T.; Shi, S.; Xu, Z.; Zhang, X.; Gao, C. Nano Res. 2018, 11, 741. doi: 10.1007/s12274-017-1683-3
-
[176]
李淏淼, 董化, 李璟睿, 吴朝新. 物理化学学报, 2021, 37, 2007006. doi: 10.3866/PKU.WHXB202007006Li, H.; Dong, H.; Li, J.; Wu, Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2007006. doi: 10.3866/PKU.WHXB202007006
-
[177]
S. Wageh, Ahmed A. Al-Ghamdi, 赵丽. 物理化学学报, 2022, 38, 2111009. doi: 10.3866/PKU.WHXB202111009Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. A.; Zhao, L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2111009. doi: 10.3866/PKU.WHXB202111009
-
[178]
臧子豪, 李晗升, 姜显园, 宁志军. 物理化学学报, 2021, 37, 2007090. doi: 10.3866/PKU.WHXB202007090Zang, Z.; Li, H.; Jiang, X.; Ning, Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2007090. doi: 10.3866/PKU.WHXB202007090
-
[179]
周文韬, 陈怡华, 周欢萍. 物理化学学报, 2021, 37, 2009044. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009044Zhou, W.; Chen, Y.; Zhou, H. Acta Physico-Chimica Sinica 2021, 37, 2009044. doi: 10.3866/PKU.WHXB202009044
-
[180]
Yang, Z.; Sun, H.; Chen, T.; Qiu, L.; Luo, Y.; Peng, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 7545. doi: 10.1002/anie.201301776
-
[181]
Liu, K.; Chen, Z.; Lv, T.; Yao, Y.; Li, N.; Li, H.; Chen, T. Nano-Micro Lett. 2020, 12, 64. doi: 10.1007/s40820-020-0390-x
-
[182]
Lin, Y.-K.; Hong, Y.-T.; Shyue, J.-J.; Hsueh, C.-H. Superlattices Microstruct. 2019, 126, 42. doi: 10.1016/j.spmi.2018.12.015
-
[183]
Oh, W.-C.; Areerob, Y. Kor. Ceram. Soc. 2021, 58, 50. doi: 10.1007/s43207-020-00063-8
-
[184]
Ishikawa, R.; Watanabe, S.; Yamazaki, S.; Oya, T.; Tsuboi, N. ACS Appl. Energy Mater. 2019, 2, 171. doi: 10.1021/acsaem.8b01606
-
[185]
Sun, K.; Kou, Y.; Dong, H.; Ye, S.; Zhao, D.; Liu, J.; Shi, Q. J. Mater. Chem. A 2020, 9, 1213. doi: 10.1039/D0TA09035B
-
[186]
Sun, K.; Dong, H.; Kou, Y.; Yang, H.; Liu, H.; Li, Y.; Shi, Q. Chem. Eng. J. 2021, 419, 129637. doi: 10.1016/j.cej.2021.129637
-
[187]
Kou, Y.; Sun, K.; Luo, J.; Zhou, F.; Huang, H.; Wu, Z.; Shi, Q. Energy Storage Mater. 2020, 34, 508. doi: 10.1016/j.ensm.2020.10.014
-
[188]
Li, Y.; Sun, K.; Kou, Y.; Liu, H.; Wang, L.; Yin, N.; Dong, H.; Shi, Q. Chem. Eng. J. 2022, 429, 132439. doi: 10.1016/j.cej.2021.132439
-
[189]
Chen, X.; Gao, H.; Tang, Z.; Dong, W.; Li, A.; Wang, G. Energy Environ. Sci. 2020, 13, 4498. doi: 10.1039/d0ee01355b
-
[190]
Chen, X.; Tang, Z.; Liu, P.; Gao, H.; Chang, Y.; Wang, G. Matter 2020, 3, 708. doi: 10.1016/j.matt.2020.05.016
-
[191]
Sun, K.; Kou, Y.; Zhang, Y.; Liu, T.; Shi, Q. ACS Sustain. Chem. Eng. 2020, 8, 3445. doi: 10.1021/acssuschemeng.9b07659
-
[192]
Yuan, K.; Shi, J.; Aftab, W.; Qin, M.; Usman, A.; Zhou, F.; Lv, Y.; Gao, S.; Zou, R. Adv. Funct. Mater. 2019, 30, 1904228. doi: 10.1002/adfm.201904228
-
[1]
-
扫一扫看文章
计量
- PDF下载量: 24
- 文章访问数: 1524
- HTML全文浏览量: 250

下载: