纳米多孔金属电催化剂在氧还原反应中的应用

翟萧 丁轶

引用本文: 翟萧,  丁轶. 纳米多孔金属电催化剂在氧还原反应中的应用[J]. 物理化学学报, 2017, 33(7): 1366-1378. doi: 10.3866/PKU.WHXB201704173 shu
Citation:  ZHAI Xiao,  DING Yi. Nanoporous Metal Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reactions[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(7): 1366-1378. doi: 10.3866/PKU.WHXB201704173 shu

纳米多孔金属电催化剂在氧还原反应中的应用

  • 基金项目:

    国家自然科学基金(51671145)资助项目

摘要: 燃料电池是将化学能直接转化为电能的能量转换装置,具有绿色、高效、便携等特点。对于大多数使用氧气或者空气为氧化剂的燃料电池而言,其阴极氧还原反应动力学缓慢、稳定性差是阻碍该技术走向商业化的主要因素,因此开发高催化活性和良好稳定性的低成本氧还原催化剂非常重要。基于脱合金法制得的纳米多孔金属是一类新型的宏观尺度纳米结构材料,其独特的开放型孔道结构、优良的导电性和结构的可调控性使其在电催化相关领域具有广泛的应用。本文侧重于讨论纳米多孔金属作为氧还原催化剂时所展示的一系列结构特性,及其在发展新一代高性能一体化燃料电池催化剂中所展示的机会。

English

    1. [1]

      (1) Brandon, N. P.; Skinner, S.; Steele, B. C. H. Annu. Rev. Mater. Res. 2003, 33 (1), 183. doi: 10.1146/annurev.matsci.33.022802.094122

    2. [2]

      (2) Steele, B. C. H.; Heinzel, A. Nature 2001, 414 (6861), 345. doi: 10.1038/35104620

    3. [3]

      (3) Carrette, L.; Friedrich, K. A.; Stimming, U. ChemPhysChem 2000, 1

    4. [4]

      (4), 162. doi: 10.1002/1439-7641(20001215)1:4<162::AID-CPHC162>3.0.CO;2-Z (4) http://www.chinabaike.com/z/keji/ck/528495.html (accessed Dec 28, 2016).

    5. [5]

      (5) Wagner, F. T.; Lakshmanan, B.; Mathias, M. F. J. Phys. Chem. Lett. 2010, 1 (14), 2204. doi: 10.1021/jz100553m

    6. [6]

      (6) Bondarenko, A. S.; Stephens, I. E. L.; Hansen, H. A.; Perez-Alonso, F.J.; Tripkovic, V.; Johansson, T. P.; Rossmeisl, J.; Norskov, J. K.; Chorkendorff, I. Langmuir 2011, 27 (5), 2058. doi: 10.1021/la1042475

    7. [7]

      (7) Markovic, N. M.; Schmidt, T. J.; Stamenkovic, V.; Ross, P. N. Fuel Cells 2001, 1 (2), 105. doi: 10.1002/1615-6854(200107)1:23.0.CO;2-9

    8. [8]

      (8) Xia, Z. H.; An, L.; Chen, P. K.; Xia, D. G. Adv. Eng. Mater. 2016, 6 (17), 1600458. doi: 10.1002/aenm.201600458

    9. [9]

      (9) Xia, W.; Mahmood, A.; Liang, Z. B.; Zou, R. Q.; Guo, S. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55 (8), 2650. doi: 10.1002/anie.201504830

    10. [10]

      (10) Raj, C. R.; Samanta, A.; Noh, S. H.; Mondal, S.; Okajima, T.; Ohsaka, T. J. Mater. Chem. A 2016, 4 (29), 11156. doi: 10.1039/c6ta03300h

    11. [11]

      (11) Liu, Y. Y.; Yue, X. P.; Li, K. X.; Qiao, J. L.; Wilkinson, D. P.; Zhang, J.J. Coord. Chem. Rev. 2016, 315, 153. doi: 10.1016/j.ccr.2016.02.002

    12. [12]

      (12) Greeley, J.; Stephens, I. E. L.; Bondarenko, A. S.; Johansson, T. P.; Hansen, H. A.; Jaramillo, T. F.; Rossmeisl, J.; Chorkendorff, I.; Norskov, J. K. Nat. Chem. 2009, 1 (7), 552. doi: 10.1038/nchem.367

    13. [13]

      (13) Gewirth, A. A.; Thorum, M. S. Inorg. Chem. 2010, 49 (8), 3557. doi: 10.1021/ic9022486

    14. [14]

      (14) Gasteiger, H. A.; Kocha, S. S.; Sompalli, B.; Wagner, F. T. Appl. Catal., B 2005, 56 (1-2), 9. doi: 10.1016/j.apcatb.2004.06.021

    15. [15]

      (15) Stephens, I. E. L.; Bondarenko, A. S.; Gronbjerg, U.; Rossmeisl, J.; Chorkendorff, I. Energy Environ. Sci. 2012, 5 (5), 6744. doi: 10.1039/c2ee03590a

    16. [16]

      (16) Zhu, C. Z.; Li, H.; Fu, S. F.; Du, D.; Lin, Y. H. Chem. Soc. Rev. 2016, 45 (3), 517. doi: 10.1039/c5cs00670h

    17. [17]

      (17) Zhou, M.; Wang, H. L.; Guo, S. J. Chem. Soc. Rev. 2016, 45 (5), 1273. doi: 10.1039/c5cs00414d

    18. [18]

      (18) Gao, M. R.; Jiang, J.; Yu, S. H. Small 2012, 8 (1), 13. doi: 10.1002/smll.201101573

    19. [19]

      (19) Shahgaldi, S.; Hamelin, J. Carbon 2015, 94, 705. doi: 10.1016/j.carbon.2015.07.055

    20. [20]

      (20) Sakaushi, K.; Antonietti, M. Acc. Chem. Res. 2015, 48 (6), 1591. doi: 10.1021/acs.accounts.5b00010

    21. [21]

      (21) Nie, Y.; Li, L.; Wei, Z. D. Chem. Soc. Rev. 2015, 44 (8), 2168. doi: 10.1039/c4cs00484a

    22. [22]

      (22) Bashyam, R.; Zelenay, P. Nature 2006, 443 (7107), 63. doi: 10.1038/nature05118

    23. [23]

      (23) Peng, S.; Guo, H. L.; Kang, X. F. Acta Phys. -Chim. Sin. 2014, 30, 1778. [彭三, 郭慧林, 亢晓峰. 物理化学学报, 2014, 30, 1778.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201407112

    24. [24]

      (24) Stoerzinger, K. A.; Risch, M.; Han, B. H.; Shao-Horn, Y. ACS Catal. 2015, 5 (10), 6021. doi: 10.1021/acscatal.5b01444

    25. [25]

      (25) Sun, S. H.; Yang, D. Q.; Villers, D.; Zhang, G. X.; Sacher, E.; Dodelet, J. P. Adv. Mater. 2008, 20 (3), 571. doi: 10.1002/adma.200701408

    26. [26]

      (26) Cheng, F. Y.; Su, Y.; Liang, J.; Tao, Z. L.; Chen, J. Chem. Mater. 2010, 22 (3), 898. doi: 10.1021/cm901698s

    27. [27]

      (27) Sun, J. Z.; Shi, J.; Xu, J. L.; Chen, X. T.; Zhang, Z. H.; Peng, Z. Q.J. Power Sources 2015, 279 (17), 334. doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.01.025

    28. [28]

      (28) Chen, Z.; Waje, M.; Li, W.; Yan, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46 (22), 4060. doi: 10.1002/anie.200700894

    29. [29]

      (29) Chen, C.; Kang, Y. J.; Huo, Z. Y.; Zhu, Z. W.; Huang, W. Y.; Xin, H. L.L.; Snyder, J. D.; Li, D. G.; Herron, J. A.; Mavrikakis, M.; Chi, M. F.; More, K. L.; Li, Y. D.; Markovic, N. M.; Somorjai, G. A.; Yang, P. D.; Stamenkovic, V. R. Science 2014, 343 (6177), 1339. doi: 10.1126/science.1249061

    30. [30]

      (30) Yang, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50 (12), 2674. doi: 10.1002/anie.201005868

    31. [31]

      (31) Stamenkovic, V.; Mun, B. S.; Mayrhofer, K. J. J.; Ross, P. N.; Markovic, N. M.; Rossmeisl, J.; Greeley, J.; Norskov, J. K. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45 (18), 2897. doi: 10.1002/anie.200504386

    32. [32]

      (32) Paulus, U. A.; Wokaun, A.; Scherer, G. G.; Schmidt, T. J.; Stamenkovic, V.; Markovic, N. M.; Ross, P. N. Electrochim. Acta 2002, 47 (22-23), 3787. doi: 10.1016/s0013-4686(02)00349-3

    33. [33]

      (33) Yang, R. Z.; Leisch, J.; Strasser, P.; Toney, M. F. Chem. Mater. 2010, 22 (16), 4712. doi: 10.1021/cm101090p

    34. [34]

      (34) Wang, C.; Waje, M.; Wang, X.; Tang, J. M.; Haddon, R. C.; Yan, Y. S.Nano Lett. 2004, 4 (2), 345. doi: 10.1021/nl034952p

    35. [35]

      (35) Erlebacher, J.; Aziz, M. J.; Karma, A.; Dimitrov, N.; Sieradzki, K.Nature 2001, 410 (6827), 450. doi: 10.1038/35068529

    36. [36]

      (36) Meng, F. H.; Ding, Y. Adv. Mater. 2011, 23 (35), 4098. doi: 10.1002/adma.201101678

    37. [37]

      (37) Wang, R.; Liu, J.; Liu, P.; Bi, X.; Yan, X.; Wang, W.; Ge, X.; Chen, M.; Ding, Y. Chem. Sci. 2014, 5 (1), 403. doi: 10.1039/c3sc52792a

    38. [38]

      (38) Wang, R.; Liu, J.; Liu, P.; Bi, X.; Yan, X.; Wang, W.; Meng, Y.; Ge, X.; Chen, M.; Ding, Y. Nano Research 2014, 7 (11), 1569. doi: 10.1007/s12274-014-0517-9

    39. [39]

      (39) Xiong, W. H.; Zhang, W. C.; Yu, C. P.; Shen, R. Q.; Cheng, J.; Ye, J. H.; Qin, Z. C. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32, 2093. [熊文慧, 张文超, 俞春培, 沈瑞琪, 程佳, 叶家海, 秦志春. 物理化学学报, 2016, 32, 2093.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201604082

    40. [40]

      (40) Nishio, K.; Masuda, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50 (7), 1603. doi: 10.1002/anie.201005700

    41. [41]

      (41) Naeth, O.; Stephen, A.; Roesler, J.; Vollertsen, F. J. Mater. Process. Technol. 2009, 209 (10), 4739. doi: 10.1016/j.jmatprotec.2008.11.042

    42. [42]

      (42) Tappan, B. C.; Steiner, S. A.; Luther, E. P. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49 (27), 4544. doi: 10.1002/anie.200902994

    43. [43]

      (43) Guo, X. Z.; Ding, L.; Yu, H.; Shan, J. Q.; Yang, H. Acta Phys. -Chim. Sin., 2016, 32, 1727. [郭兴忠, 丁力, 于欢, 单加琪, 杨辉. 物理化学学报, 2016, 32, 1727.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201604082

    44. [44]

      (44) Nie, L. H.; Tan, Q.; Zhu, W.; Wei, Q.; Lin, Z. K. Acta Phys. -Chim. Sin. 2015, 31, 1815. [聂龙辉, 谭侨, 朱玮, 魏琪, 林志奎. 物理化学学报, 2015, 31, 1815.] doi: 10.3866/PKU.WHXB20150720

    45. [45]

      (45) Erlebacher, J. J. Electrochem. Soc. 2004, 151 (10), C614. doi: 10.1149/1.1784820

    46. [46]

      (46) Zhang, Z. H.; Wang, Y.; Qi, Z.; Zhang, W. H.; Qin, J. Y.; Frenzel, J.J. Phys. Chem. C 2009, 113 (29), 12629. doi: 10.1021/jp811445a

    47. [47]

      (47) Yeh, F. H.; Tai, C. C.; Huang, J. F.; Sun, I. W. J. Phys. Chem. B 2006, 110 (11), 5215. doi: 10.1021/jp0552527

    48. [48]

      (48) Lei, W.; Briot, N. J.; Swartzentruber, P. D.; Balk, T. J. Metall. Mater. Trans. A 2014, 45 (1), 1. doi: 10.1007/s11661-013-2127-7

    49. [49]

      (49) Hayes, J. R.; Hodge, A. M.; Biener, J.; Hamza, A. V.; Sieradzki, K.J. Mater. Res. 2006, 21 (10), 2611. doi: 10.1557/jmr.2006.0322

    50. [50]

      (50) Renner, F. U.; Stierle, A.; Dosch, H.; Kolb, D. M.; Lee, T. L.; Zegenhagen, J. Nature 2006, 439 (7077), 707. doi: 10.1038/nature04465

    51. [51]

      (51) Chen, L. Y.; Chen, N.; Hou, Y.; Wang, Z. C.; Lv, S. H.; Fujita, T.; Jiang, J. H.; Hirata, A.; Chen, M. W. ACS Catal. 2013, 3 (6), 1220. doi: 10.1021/cs400135k

    52. [52]

      (52) Xu, C. X.; Su, J. X.; Xu, X. H.; Liu, P. P.; Zhao, H. J.; Tian, F.; Ding, Y.J. Am. Chem. Soc. 2007, 129 (1), 42. doi: 10.1021/ja0675503

    53. [53]

      (53) Liu, W.; Herrmann, A. K.; Bigall, N. C.; Rodriguez, P.; Wen, D.; Oezaslan, M.; Schmidt, T. J.; Gaponik, N.; Eychmuller, A. Acc. Chem. Res. 2015, 48 (2), 154. doi: 10.1021/ar500237c

    54. [54]

      (54) Geng, D. S.; Ding, N.; Hor, T. S. A.; Liu, Z. L.; Sun, X. L.; Zong, Y.J. Mater. Chem. A 2015, 3 (5), 1795. doi: 10.1039/c4ta06008c

    55. [55]

      (55) Qi, Z.; Weissmüller, J. ACS Nano 2013, 7 (7), 5948. doi: 10.1021/nn4021345

    56. [56]

      (56) Gan, L.; Heggen, M.; O'Malley, R.; Theobald, B.; Strasser, P. Nano Lett. 2013, 13 (3), 1131. doi: 10.1021/nl304488q

    57. [57]

      (57) Cheng, I. C.; Hodge, A. M. J. Porous Mater. 2014, 21 (4), 467. doi: 10.1007/s10934-014-9793-8

    58. [58]

      (58) Cahn, J. W. Acta Metall. 1961, 9 (9), 795. doi: 10.1002/9781118788295.ch11

    59. [59]

      (59) Park, M.; Harrison, C.; Chaikin, P. M.; Register, R. A.; Adamson, D. H.Science 1997, 276 (5317), 1401. doi: 10.1126/science.276.5317.1401

    60. [60]

      (60) Fukutani, K.; Tanji, K.; Motoi, T.; Den, T. Adv. Mater. 2004, 16 (16), 1456. doi: 10.1002/adma.200400268

    61. [61]

      (61) Ding, Y.; Chen, M. W. MRS Bull. 2009, 34 (8), 569. doi: 10.1557/mrs2009.156

    62. [62]

      (62) Ding, Y.; Chen, M.; Erlebacher, J. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126 (22), 6876. doi: 10.1021/ja0320119

    63. [63]

      (63) Fujita, T.; Tokunaga, T.; Zhang, L.; Li, D.; Chen, L.; Arai, S.; Yamamoto, Y.; Hirata, A.; Tanaka, N.; Ding, Y. Nano Lett. 2014, 14 (3), 1172. doi: 10.1021/nl403895s

    64. [64]

      (64) Fujita, T.; Okada, H.; Koyama, K.; Watanabe, K.; Maekawa, S.; Chen, M. W. Phys. Rev. Lett. 2008, 101 (16), 166601. doi: 10.1103/PhysRevLett.101.166601

    65. [65]

      (65) Xia, R.; Wang, J. L.; Wang, R. Y.; Li, X. D.; Zhang, X.; Feng, X. Q.; Ding, Y. Nanotechnology 2010, 21 (8), 085703. doi: 10.1088/0957-4484/21/8/085703

    66. [66]

      (66) Fujita, T.; Qian, L. H.; Inoke, K.; Erlebacher, J.; Chen, M. W. Appl. Phys. Lett. 2008, 92 (25), 251902. doi: 10.1063/1.2948902

    67. [67]

      (67) Liu, P.; Guan, P.; Hirata, A.; Zhang, L.; Chen, L.; Wen, Y.; Ding, Y.; Fujita, T.; Erlebacher, J.; Chen, M. Adv. Mater. 2016, 28 (9), 1753. doi: 10.1002/adma.201504032

    68. [68]

      (68) Rösner, H.; Parida, S.; Kramer, D.; Volkert, C. A.; Weissmüller, J. Adv. Eng. Mater. 2007, 9 (7), 535. doi: 10.1002/adem.200700063

    69. [69]

      (69) Pia, G.; Brun, M.; Aymerich, F.; Delogu, F. J. Mater. Sci. 2017, 52 (2), 1106. doi: 10.1007/s10853-016-0407-5

    70. [70]

      (70) Zhang, X.; Ding, Y. Catal. Sci. Technol. 2013, 3 (11), 2862. doi: 10.1039/c3cy00241a

    71. [71]

      (71) Gu, X. H.; Xu, L. Q.; Tian, F.; Ding, Y. Nano Res. 2009, 2 (5), 386. doi: 10.1007/s12274-009-9038-3

    72. [72]

      (72) Yan, X. J.; Xiong, H. Y.; Bai, Q. G.; Frenzel, J.; Si, C. H.; Chen, X. T.; Eggeler, G.; Zhang, Z. H. RSC Adv. 2015, 5 (25), 19409. doi: 10.1039/c4ra17014h

    73. [73]

      (73) Ding, Y.; Kim, Y. J.; Erlebacher, J. Adv. Mater. 2004, 16 (21), 1897. doi: 10.1002/adma.200400792

    74. [74]

      (74) Norskov, J. K.; Rossmeisl, J.; Logadottir, A.; Lindqvist, L.; Kitchin, J.R.; Bligaard, T.; Jonsson, H. J. Phys. Chem. B 2004, 108 (46), 17886. doi: 10.1021/jp047349j

    75. [75]

      (75) Zhang, J. L.; Vukmirovic, M. B.; Sasaki, K.; Nilekar, A. U.; Mavrikakis, M.; Adzic, R. R. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127 (36), 12480. doi: 10.1021/ja053695i

    76. [76]

      (76) Koh, S.; Strasser, P. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129 (42), 12624. doi: 10.1021/ja0742784

    77. [77]

      (77) Srivastava, R.; Mani, P.; Hahn, N.; Strasser, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2007, 46 (47), 8988. doi: 10.1002/anie.200703331

    78. [78]

      (78) Wang, D.; Zhao, P.; Li, Y. Sci. Rep. 2011, 1 (7), 37. doi: 10.1038/srep00037

    79. [79]

      (79) Oezaslan, M.; Heggen, M.; Strasser, P. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134 (1), 514. doi: 10.1021/ja2088162

    80. [80]

      (80) Li, X.; Chen, Q.; Mccue, I.; Snyder, J.; Crozier, P.; Erlebacher, J.; Sieradzki, K. Nano Lett. 2014, 14 (5), 2569. doi: 10.1021/nl500377g

    81. [81]

      (81) Snyder, J.; McCue, I.; Livi, K.; Erlebacher, J. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134 (20), 8633. doi: 10.1021/ja3019498

    82. [82]

      (82) Baldizzone, C.; Gan, L.; Hodnik, N.; Keeley, G. P.; Kostka, A.; Heggen, M.; Strasser, P.; Mayrhofer, K. J. J. ACS Catal. 2015, 5 (9), 5000. doi: 10.1021/acscatal.5b01151

    83. [83]

      (83) Snyder, J.; Fujita, T.; Chen, M. W.; Erlebacher, J. Nat. Mater. 2010, 9 (11), 904. doi: 10.1038/nmat2878

    84. [84]

      (84) Benn, E.; Uvegi, H.; Erlebacher, J. J. Electrochem. Soc. 2015, 162 (10), H759. doi: 10.1149/2.0161510jes

    85. [85]

      (85) Snyder, J.; Livi, K.; Erlebacher, J. Adv. Funct. Mater. 2013, 23 (44), 5494. doi: 10.1002/adfm.201301144

    86. [86]

      (86) Wang, R. Y.; Xu, C. X.; Bi, X. X.; Ding, Y. Energy Environ. Sci. 2012, 5 (1), 5281. doi: 10.1039/c1ee02243a

    87. [87]

      (87) Duan, H. M.; Xu, C. X. Electrochim. Acta 2015, 152, 417. doi: 10.1016/j.electacta.2014.11.160

    88. [88]

      (88) Duan, H. M.; Hao, Q.; Xu, C. X. J. Power Sources 2015, 280, 483. doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.01.136

    89. [89]

      (89) Xu, C. X.; Zhang, H.; Hao, Q.; Duan, H. M. ChemPlusChem 2014, 79 (1), 107. doi: 10.1002/cplu.201300311

    90. [90]

      (90) Han, B. H.; Xu, C. X. Int. J. Hydrogen Energy 2014, 39 (32), 18247. doi: 10.1016/j.ijhydene.2014.09.006

    91. [91]

      (91) Chen, X. T.; Jiang, Y. Y.; Sun, J. Z.; Jin, C. H.; Zhang, Z. H. J. Power Sources 2014, 267 (4), 212. doi: 10.1016/j.jpowsour.2014.05.089

    92. [92]

      (92) Zhang, Z. H.; Wang, Y.; Wang, X. G. Nanoscale 2011, 3 (4), 1663. doi: 10.1039/c0nr00830c

    93. [93]

      (93) Zhang, Z. H.; Zhang, C.; Sun, J. Z.; Kou, T. Y.; Bai, Q. G.; Wang, Y.; Ding, Y. J. Mater. Chem. A 2013, 1 (11), 3620. doi: 10.1039/c3ta01464a

    94. [94]

      (94) Lang, X. Y.; Han, G. F.; Xiao, B. B.; Gu, L.; Yang, Z. Z.; Wen, Z.; Zhu, Y. F.; Zhao, M.; Li, J. C.; Jiang, Q. Adv. Funct. Mater. 2015, 25 (2), 230. doi: 10.1002/adfm.201401868

    95. [95]

      (95) Zeis, R.; Lei, T.; Sieradzki, K.; Snyder, J.; Erlebacher, J. J. Catal. 2008, 253 (1), 132. doi: 10.1016/j.jcat.2007.10.017

    96. [96]

      (96) Shao, M. J. Power Sources 2011, 196 (5), 2433. doi: 10.1016/j.jpowsour.2010.10.093

    97. [97]

      (97) Xu, C. X.; Zhang, Y.; Wang, L. Q.; Xu, L. Q.; Bian, X. F.; Ma, H. Y.; Ding, Y. Chem. Mater. 2009, 21 (14), 3110. doi: 10.1021/cm900244g

    98. [98]

      (98) Xu, C. X.; Wang, L. Q.; Wang, R. Y.; Wang, K.; Zhang, Y.; Tian, F.; Ding, Y. Adv. Mater. 2009, 21 (21), 2165. doi: 10.1002/adma.200702700

    99. [99]

      (99) Zhang, H.; Hao, Q.; Geng, H. R.; Xu, C. X. Int. J. Hydrogen Energy 2013, 38 (24), 10029. doi: 10.1016/j.ijhydene.2013.06.010

    100. [100]

      (100) Yang, R. Z.; Bian, W. Y.; Strasser, P.; Toney, M. F. J. Power Sources 2013, 222 (2), 169. doi: 10.1016/j.jpowsour.2012.08.064

    101. [101]

      (101) Xu, C.; Liu, Y.; Zhang, H.; Geng, H. Chem. - Asian J. 2013, 8 (11), 2721. doi: 10.1002/asia.201300607

    102. [102]

      (102) Xu, C. X.; Liu, Y. Q.; Hao, Q.; Duan, H. M. J. Mater. Chem. A 2013, 1 (43), 13542. doi: 10.1039/c3ta12765f

    103. [103]

      (103) Liu, Y.; Xu, C. ChemSusChem 2013, 6 (1), 78. doi: 10.1002/cssc.201200752

    104. [104]

      (104) Zhou, Y.; Lu, Q.; Zhuang, Z. B.; Hutchings, G. S.; Kattel, S.; Yan, Y.S.; Chen, J. G.; Xiao, J. Q.; Jiao, F. Adv. Eng. Mater. 2015, 5 (13), 1500149. doi: 10.1002/aenm.201500149

    105. [105]

      (105) Xu, C. X.; Li, Y. Y.; Tian, F.; Ding, Y. ChemPhysChem 2010, 11 (15), 3320. doi: 10.1002/cphc.201000313

    106. [106]

      (106) Gu, X.; Cong, X.; Ding, Y. ChemPhysChem 2010, 11 (4), 841. doi: 10.1002/cphc.200900927

    107. [107]

      (107) Chen, B.; Meng, G. W.; Huang, Q.; Huang, Z. L.; Xu, Q. L.; Zhu, C.H.; Qian, Y. W.; Ding, Y. ACS Appl Mater Inter 2014, 6 (18), 15667. doi: 10.1021/am505474n

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  4
  • 文章访问数:  876
  • HTML全文浏览量:  93
文章相关
  • 发布日期:  2017-04-17
  • 收稿日期:  2017-02-20
  • 修回日期:  2017-04-03
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