Citation: WANG Hai-Yan, SHI Gao-Quan. Layered Double Hydroxide/Graphene Composites and Their Applications for Energy Storage and Conversion[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2018, 34(1): 22-35. doi: 10.3866/PKU.WHXB201706302
层状双金属氢氧化物/石墨烯复合材料及其在电化学能量存储与转换中的应用
English
Layered Double Hydroxide/Graphene Composites and Their Applications for Energy Storage and Conversion
-
Key words:
- Graphene
- / Layered double hydroxide
- / Nanocomposite
- / Supercapacitor
- / Oxygen evolution reaction
-
-
[1]
(1) Yu, X. W.; Yang, P.; Chen, S.; Zhang, M.; Shi, G. Q. Adv. Energy Mater. 2017, 6, 160. doi: 10.1002/aenm.201601805
-
[2]
(2) Wang, X. L.; Shi, G. Q. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 790. doi: 10.1039/c4ee03685a
-
[3]
(3) Zhao, Y.; Li, F.; Zhang, R.; Evans, D. G.; Duan, X. Chem. Mater. 2002, 14, 4286. doi: 10.1021/cm020370h
-
[4]
(4) Khan, A. I.; O'Hare, D. J. Mater. Chem. 2002, 12, 3191. doi: 10.1039/b204076j
-
[5]
(5) Newman, S. P.; Jones, W. N. J. Chem. 1998, 22, 105. doi: 10.1039/a708319j
-
[6]
(6) Williams, G. R.; O’Hare, D. J. Mater. Chem. 2006, 16, 3065. doi: 10.1039/b604895a
-
[7]
(7) Liu, Z. P.; Ma, R. Z.; Osada, M.; Iyi, N.; Ebina, Y.; Takada, K.; Sasaki, T. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 4872. doi: 10.1021/ja0584471
-
[8]
(8) Evans, D. G.; Slade, R. C. T. Structural Aspects of Layered Double Hydroxides[M]//Layered Double Hydroxides; Plenum Press: Berlin, Germany, 2006; p. 1.
-
[9]
(9) Chen, H.; Hu, L.; Chen, M.; Yan, Y.; Wu, L. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 934. doi: 10.1002/adfm.201301747
-
[10]
(10) Chen, H.; Ai, Y.; Liu, F.; Chang, X.; Xue, Y.; Huang, Q.; Wang, C.; Lin, H.; Han, S. Electrochim. Acta 2016, 213, 55. doi: 10.1016/j.electacta.2016.06.038
-
[11]
(11) Guo, X. L.; Liu, X. Y.; Hao, X. D.; Zhu, S. J.; Dong, F.; Wen, Z. Q.; Zhang, Y. X. Electrochim. Acta 2016, 194, 179. doi: 10.1016/j.electacta.2016.02.080
-
[12]
(12) Gupta, V.; Gupta, S.; Miura, N. J. Power Sources 2008, 175, 680. doi: 10.1016/j.jpowsour.2007.09.004
-
[13]
(13) Pu, J.; Tong, Y.; Wang, S.; Sheng, E.; Wang, Z. J. Power Sources 2014, 250, 250. doi: 10.1016/j.jpowsour.2013.10.108
-
[14]
(14) Zhang, L.; Hui, K. N.; Hui, K. S.; Lee, H. J. Power Sources 2016, 318, 76. doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.04.010
-
[15]
(15) Yang, M.; Cheng, H.; Gu, Y.; Sun, Z.; Hu, J.; Cao, L.; Lv, F.; Li, M.; Wang, W.; Wang, Z.; et al. Nano Res. 2015, 8, 2744. doi: 10.1007/s12274-015-0781-3
-
[16]
(16) Zhu, K.; Gao, Y.; Tan, X.; Chen, C. ASC Sus. Chem. Eng. 2016, 4, 4361. doi: 10.1021/acssuschemeng.6b00922
-
[17]
(17) Zhao, J.; Xu, S.; Tschulik, K.; Compton, R. G.; Wei, M.; O’Hare, D.; Evans, D. G.; Duan, X. Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 2745. doi: 10.1002/adfm.201500408
-
[18]
(18) Kutlu, B.; Leuteritz, A.; Boldt, R.; Jehnichen, D.; Wagenknecht, U.; Heinrich, G. Appl. Clay. Sci. 2013, 72, 91. doi: 10.1016/j.clay.2013.01.002
-
[19]
(19) Kutlu B.; Meinl J.; Leuteritz A. Polymer. 2013, 54, 5712. doi: 10.1016/j.polymer.2013.08.015
-
[20]
(20) Wei, M.; Tian, X.; He, J.; Pu, M.; Rao, G.; Yang, H.; Yang, L.; Liu, T.; Evans, D. G.; Duan, X. Eur. J. Inorg. Chem. 2006, 3442. doi: 10.1002/ejic.200600215
-
[21]
(21) Domenech, A.; Coronado, E.; Lardies, N.; Gastaldo, C. M.; Teresa, D. M.; Ribera, A. J. Electroanal. Chem. 2008, 624, 275. doi: 10.1016/j.jelechem.2008.09.021
-
[22]
(22) Xu, D. M.; Guan, M. Y.; Xu, Q. H.; Guo, Y. J. Hazard. Mater. 2013, 262, 64. doi: 10.1016/j.jhazmat.2013.08.034
-
[23]
(23) Zhou, A.; Liu, X.; Dou, Y.; Guan, S.; Han, J.; Wei, M. J. Mater. Chem. C 2016, 4, 8284. doi: 10.1039/c6tc02177h
-
[24]
(24) Li, X. Z.; Liu, S. R.; Guo, Y. RSC Adv. 2016, 6, 63099. doi: 10.1039/c6ra10093g
-
[25]
(25) Han, J.; Dou, Y.; Zhao, J.; Wei, M.; Evans, D. G.; Duan, X. Small 2013, 9, 98. doi: 10.1002/smll.201201336
-
[26]
(26) Hu, J.; Gan, M.; Ma, L.; Li, Z.; Yan, J.; Zhang, J. Surf. Coat. Technol. 2014, 240, 55. doi: 10.1016/j.surfcoat.2013.12.012
-
[27]
(27) Gong, M.; Li, Y.; Wang, H.; Liang, Y.; Wu, J. Z.; Zhou, J.; Wang, J.; Regier, T.; Wei, F.; Dai, H. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 8452. doi: 10.1021/ja4027715
-
[28]
(28) Gao, L.; Surjadi, J. U.; Cao, K.; Zhang, H.; Li, P.; Xu, S.; Jiang, C.; Song, J.; Sun, D.; Lu, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 5409. doi: 10.1021/acsami.6b16101
-
[29]
(29) Zhao, M.; Zhang, Q.; Huang, J. Q.; Wei, F. Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 675. doi: 10.1002/adfm.201102222
-
[30]
(30) Liu, Z.; Yu, C.; Han, X.; Yang, J.; Zhao, C.; Huang, H.; Qiu, J. ChemElectroChem 2016, 3, 906. doi: 10.1002/celc.201600116
-
[31]
(31) Liu, T.; Peng, H.; Miao, Y. E.; Tjiu, W. W.; Shen, L.; Wei, C. Chin. J. Polym. Sci. 2014, 32, 1276. doi: 10.1007/s10118-014-1521-y
-
[32]
(32) Shakir, I.; Shahid, M.; Rana, U. A.; Al Nashef, I. M.; Hussain, R. Electrochim. Acta 2014, 129, 28. doi: 10.1016/j.electacta.2014.02.082
-
[33]
(33) Warsi, M. F.; Shakir, I.; Shahid, M.; Sarfraz, M.; Nadeem, M.; Gilani, Z. A. Electrochim. Acta 2014, 135, 513. doi: 10.1016/j.electacta.2014.05.020
-
[34]
(34) Jagadale, A. D.; Guan, G.; Li, X.; Du, X.; Ma, X.; Hao, X.; Abudula, A. Energy Technol. 2016, 4, 997. doi: 10.1002/ente.201600018
-
[35]
(35) Ma, K.; Cheng, J. P.; Liu, F.; Zhang, X. J. Alloy. Compd. 2016, 679, 277. doi: 10.1016/j.jallcom.2016.04.059
-
[36]
(36) Abolghasemi, M. M.; Yousefi, V.; Piryaei, M. J. Sep. Sci. 2015, 38, 1344. doi: 10.1002/jssc.201401191
-
[37]
(37) Huang, L.; Chen, D.; Ding, Y.; Feng, S.; Wang, Z. L.; Liu, M. Nano Lett. 2013, 13, 3135. doi: 10.1021/nl401086t
-
[38]
(38) Li, M.; Liu, F.; Zhang, X. B.; Cheng, J. P. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 30068. doi: 10.1039/c6cp05119g
-
[39]
(39) 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
-
[40]
(40) Chen, J.; Li, C.; Shi, G. J. Phys. Chem. Lett. 2013, 4, 1244. doi: 10.1021/jz400160k
-
[41]
(41) Tong, Y.; Yu, X. W.; Shi, G. Q. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 4821. doi: 10.1039/c6cp08176b
-
[42]
(42) Wang, X. L.; Shi, G. Q. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 12484. doi: 10.1039/c5cp05212b.
-
[43]
(43) Chen, J.H.; Jang, C.; Xiao, S.; Ishigami, M.; Fuhrer, M. S. Nat. Nanotechnol. 2008, 3, 206. doi: 10.1038/nnano.2008.58
-
[44]
(44) Zhang, M.; Huang, L.; Chen, J.; Li, C.; Shi, G. Q. Adv. Mater. 2014, 26, 7588. doi: 10.1002/adma.201403322.
-
[45]
(45) Zhao, M. Q.; Zhang, Q.; Huang, J. Q.; Wei, F. Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 675. doi: 10.1002/adfm.201102222
-
[46]
(46) Daud, M.; Kamal, M. S.; Shehzad, F.; Alharthi, M. A. Carbon 2016, 104, 241. doi: 10.1016/j.carbon.2016.03.057
-
[47]
(47) Cao, Y.; Li, G.; Li, X. Chem. Eng. J. 2016, 292, 207. doi: 10.1016/j.cej.2016.01.114
-
[48]
(48) Cheng, J. P.; Zhang, J.; Liu, F. RSC Adv. 2014, 4, 38893. doi: 10.1039/c4ra06738j
-
[49]
(49) Whitesides, G. M.; Grzybowski, B. Science 2002, 295, 2418. doi: 10.1126/science.1070821
-
[50]
(50) Gunjakar, J. L.; Kim, I. Y.; Lee, J. M.; Jo, Y. K.; Hwang, S. J. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 3847. doi: 10.1021/jp410626y
-
[51]
(51) Li, H.; Zhu, G.; Liu, Z. H.; Yang, Z.; Wang, Z. Carbon 2010, 48, 4391. doi: 10.1016/j.carbon.2010.07.053
-
[52]
(52) Ge, X.; Gu, C.; Yin, Z.; Wang, X.; Tu, J.; Li, J. Nano Energy 2016, 20, 185. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.12.020
-
[53]
(53) Adachipagano, M.; Forano, C.; Besse, J. P. Chem. Commun. 2000, 91. doi: 10.1039/a908251d
-
[54]
(54) Li, L.; Ma, R. Z.; Ebina, Y.; Iyi, N.; Sasaki, T. Chem. Mater. 2005, 17, 4386. doi: 10.1021/cm0510460
-
[55]
(55) Hibino, T.; Jones, W. J. Mater. Chem. 2001, 11, 1321. doi: 10.1039/b101135i
-
[56]
(56) Ma, R.; Liu, Z.; Li, L.; Iyi, N.; Sasaki, T. J. Mater. Chem. 2006, 16, 3809. doi: 10.1039/b605422f
-
[57]
(57) Song, F.; Hu, X. Nat. Commun. 2014, 5. 4477. doi: 10.1038/ncomms5477
-
[58]
(58) Dreyer, D. R.; Park, S.; Bielawski, C. W.; Ruoff, R. S. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 228. doi: 10.1039/b917103g
-
[59]
(59) Kim, J.; Cote, L. J.; Kim, F.; Yuan, W.; Shull, K. R.; Huang, J. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 8180. doi: 10.1021/ja102777p
-
[60]
(60) Li, B.; Zhao, Y.; Zhang, S.; Gao, W.; Wei, M. ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 10233. doi: 10.1021/am402995d
-
[61]
(61) Ma, H.; He, J.; Xiong, D. B.; Wu, J.; Li, Q.; Dravid, V.; Zhao, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 1992. doi: 10.1021/acsami.5b10280
-
[62]
(62) Zhang, F.; Song, Y.; Song, S.; Zhang, R.; Hou, W. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 7251. doi: 10.1021/acsami.5b00433
-
[63]
(63) Alvarez, M. G.; Tichit, D.; Medina, F.; Llorca, J. Appl. Surf. Sci. 2017, 396, 821. doi:10.1016/j.apsusc.2016.11.037
-
[64]
(64) Yuan, X.; Wang, Y.; Wang, J.; Zhou, C.; Tang, Q.; Rao, X. Chem. Eng. J. 2013, 221, 204. doi: 10.1016/j.cej.2013.01.090
-
[65]
(65) Du, S.; Ren, Z.; Wu, J.; Fu, H. Chem. J. Chin. Univ. 2016, 37, 1415. [杜世超, 任志宇, 吴君, 付宏刚. 高等学校化 学学报. 2016, 37, 1415.] doi: 10.7503/cjcu20160173
-
[66]
(66) Zhao, X.; Cao, J. P.; Zhao, J.; Hu, G. H.; Dang, Z. M. Chem. Phys. Lett. 2014, 605, 77. doi: 10.1016/j.cplett.2014.05.031
-
[67]
(67) Gao, Z.; Wang, J.; Li, Z.; Yang, W.; Wang, B.; Hou, M.; He, Y.; Liu, Q.; Mann, T.; Yang, P.; et al. Chem. Mater. 2011, 23, 3509. doi: 10.1021/cm200975x
-
[68]
(68) Wang, L.; Wang, D.; Dong, X. Y.; Zhang, Z. J.; Pei, X. F.; Chen, X. J.; Chen, B.; Jin, J. Chem. Commun. 2011, 47, 3556. doi: 10.1039/c0cc05420h
-
[69]
(69) Ma, W.; Ma, R.; Wang, C.; Liang, J.; Liu, X.; Zhou, K.; Sasaki, T. ACS Nano 2015, 9, 1977. doi: 10.1021/nn5069836
-
[70]
(70) Garcia, G. A.; Iruretagoyena, D.; Gouvea, V.; Mokhtar, M.; Asiri, A. M.; Basahel, S. N.; Althabaiti, S. A.; Alyoubi, A. O.; Chadwick, D.; Shaffer, M. S. P. Chem. Mater. 2012, 24, 4531. doi: 10.1021/cm3018264
-
[71]
(71) Xu, J.; Gai, S.; He, F.; Niu, N.; Gao, P.; Chen, Y.; Yang, P. Dalton Trans. 2014, 43, 11667. doi: 10.1039/c4dt00686k
-
[72]
(72) Huang, Z.; Wang, S.; Wang, J.; Yu, Y.; Wen, J.; Li, R. Electrochim. Acta 2015, 152, 117. doi: 10.1016/j.electacta.2014.11.085
-
[73]
(73) Wang, Y.; Wang, Z.; Wu, X.; Liu, X.; Li, M. Electrochim. Acta 2016, 192, 196. doi: 10.1016/j.electacta.2016.01.201
-
[74]
(74) Wimalasiri, Y.; Fan, R.; Zhao, X. S.; Zou, L. Electrochim. Acta 2014, 134, 127. doi: 10.1016/j.electacta.2014.04.129
-
[75]
(75) Zhong, Y.; Liao, Y.; Gao, A.; Hao, J.; Shu, D.; Huang, Y.; Zhong, J.; He, C.; Zeng, R. J. Alloy. Compd. 2016, 669, 146. doi: 10.1016/j.jallcom.2016.01.251
-
[76]
(76) Wang, H. W.; Hu, Z. A.; Chang, Y. Q.; Chen, Y. L.; Wu, H. Y.; Zhang, Z. Y.; Yang, Y. Y. J. Mater. Chem. 2011, 21, 10504. doi: 10.1039/c1jm10758e
-
[77]
(77) Wang, X.; Zhou, S.; Xing, W.; Yu, B.; Feng, X.; Song, L.; Hu, Y. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 4383. doi: 10.1039/c3ta00035d
-
[78]
(78) Dong, Y.; Liu, Y.; Yin, J.; Zhao, X. J. Mater. Chem. C 2014, 2, 10386. doi: 10.1039/c4tc02085e
-
[79]
(79) Lonkar, S. P.; Raquez, J. M.; Dubois, P. Nano Micro Lett. 2015, 7, 332. doi: 10.1007/s40820-015-0047-3
-
[80]
(80) Zhang, A.; Wang, C.; Xu, Q.; Liu, H.; Wang, Y.; Xia, Y. RSC Adv. 2015, 5, 26017. doi: 10.1039/c5ra00103j
-
[81]
(81) Gu, T. H.; Gunjakar, J. L.; Kim, I. Y.; Patil, S. B.; Lee, J. M.; Jin, X.; Lee, N. S.; Hwang, S. J. Small 2015, 11, 3921. doi: 10.1002/smll.201500286
-
[82]
(82) Lee, T.; Min, S. H.; Gu, M.; Jung, Y. K.; Lee, W.; Lee, J. U.; Seong, D. G.; Kim, B. S. Chem. Mater. 2015, 27, 3785. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b00491
-
[83]
(83) Huang, S.; Cen, X.; Peng, H.; Guo, S.; Wang, W.; Liu, T. J. Phys. Chem. B 2009, 113, 15225. doi: 10.1021/jp907784k
-
[84]
(84) Dong, X.; Wang, L.; Wang, D.; Li, C.; Jin, J. Langmuir 2012, 28, 293. doi: 10.1021/la2038685
-
[85]
(85) Qin, Y.; Li, S.; Lu, J.; Li, Z.; Duan, X. RSC Adv. 2016, 6, 45708. doi: 10.1039/c6ra07049c
-
[86]
(86) Yan, Y. X.; Yao, H. B.; Mao, L. B.; Asiri, A. M.; Alamry, K. A.; Marwani, H. M.; Yu, S. H. Small 2016, 12, 745. doi: 10.1002/smll.201502061
-
[87]
(87) Chen, D.; Wang, X.; Liu, T.; Wang, X.; Li, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2010, 2, 2005. doi: 10.1021/am100307v
-
[88]
(88) Evans, D. G.; Xue, D. A. Chem. Commun. 2006, 485. doi: 10.1039/b510313b
-
[89]
(89) Wang, Q.; O’Hare, D. Chem. Rev. 2012, 112, 4124. doi: 10.1021/cr200434v
-
[90]
(90) Li, M.; Cheng, J. P.; Liu, F.; Zhang, X. B. Chem. Phys. Lett. 2015, 640, 5. doi: 10.1016/j.cplett.2015.10.003
-
[91]
(91) Li, M.; Cheng, J. P.; Wang, J.; Liu, F.; Zhang, X. B. Electrochim. Acta 2016, 206, 108. doi: 10.1016/j.electacta.2016.04.084
-
[92]
(92) Bai, Y.; Liu, M.; Sun, J.; Gao, L. Ionics 2016, 22, 535. doi: 10.1007/s11581-015-1576-y
-
[93]
(93) Memon, J.; Sun, J.; Meng, D.; Ouyang, W.; Memon, M. A.; Huang, Y.; Yan, S.; Geng, J. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 5060. doi: 10.1039/c3ta14613h
-
[94]
(94) Xu, J.; Gai, S.; He, F.; Niu, N.; Gao, P.; Chen, Y.; Yang, P. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 1022. doi: 10.1039/c3ta14048b
-
[95]
(95) Zhang, L.; Wang, J.; Zhu, J.; Zhang, X.; Hui, K. S.; Hui, K. N. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 9046. doi: 10.1039/c3ta11755c
-
[96]
(96) Zhang, L.; Zhang, X.; Shen, L.; Gao, B.; Hao, L.; Lu, X.; Zhang, F.; Ding, B.; Yuan, C. J. Power Sources 2012, 199, 395. doi: 10.1016/j.jpowsour.2011.10.056
-
[97]
(97) Yu, C.; Yang, J.; Zhao, C.; Fan, X.; Wang, G.; Qiu, J. Nanoscale 2014, 6, 3097. doi: 10.1039/c3nr05477b
-
[98]
(98) Zhang, W.; Ma, C.; Fang, J.; Cheng, J.; Zhang, X.; Dong, S.; Zhang, L. RSC Adv. 2013, 3, 2483. doi: 10.1039/c2ra23283a
-
[99]
(99) Li, M.; Zhu, J. E.; Zhang, L.; Chen, X.; Zhang, H.; Zhang, F.; Xu, S.; Evans, D. G. Nanoscale 2011, 3, 4240. doi: 10.1039/c1nr10592b
-
[100]
(100) Lan, M.; Fan, G.; Yang, L.; Li, F. Ind. Eng. Chem. Res. 2014, 53, 12943. doi:10.1021/ie501650g
-
[101]
(101) Yang, W.; Gao, Z.; Wang, J.; Ma, J.; Zhang, M.; Liu, L. ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 5443. doi: 10.1021/am4003843
-
[102]
(102) Yang, J.; Yu, C.; Fan, X.; Qiu, J. Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1400761. doi: 10.1002/aenm.201400761
-
[103]
(103) Cai, X.; Shen, X.; Ma, L.; Ji, Z.; Xu, C.; Yuan, A. Chem. Eng. J. 2015, 268, 251. doi: 10.1016/j.cej.2015.01.072
-
[104]
(104) Bai, X.; Liu, Q.; Zhang, H.; Liu, J.; Li, Z.; Jing, X.; Yuan, Y.; Liu, L.; Wang, J. Electrochim. Acta 2016, 215, 492. doi: 10.1016/j.electacta.2016.08.134
-
[105]
(105) Lin, Y.; Li, R. Y.; Li, Z. J.; Liu, J. K.; Fang, Y. J.; Wang, G. L.; Gu, Z. G. Electrochim. Acta 2013, 95, 146. doi: 10.1016/j.electacta.2013.02.060
-
[106]
(106) Zheng, C. H.; Yao, T.; Xu, T. R.; Wang, H. A.; Huang, P. F.; Yan, Y.; Fang, D. L. J. Alloy. Compd. 2016, 678, 93. doi: 10.1016/j.jallcom.2016.03.293
-
[107]
(107) Hao, J.; Yang, W.; Zhang, Z.; Lu, B.; Ke, X.; Zhang, B.; Tang, J. J. Colloid Interf. Sci 2014, 426, 131. doi: 10.1016/j.jcis.2014.04.003
-
[108]
(108) Wang, Z.; Zhang, X.; Wang, J.; Zou, L.; Liu, Z.; Hao, Z. J. Colloid Interf. Sci 2013, 396, 251. doi: 10.1016/j.jcis.2013.01.013
-
[109]
(109) Tiruneh, S. N.; Kang, B. K.; Ngoc, Q. T.; Yoon, D. H. RSC Adv. 2016, 6, 4764. doi: 10.1039/c5ra23724f
-
[110]
(110) Huang, P.; Cao, C.; Sun, Y.; Yang, S.; Wei, F.; Song, W. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 10858. doi: 10.1039/c5ta02427g
-
[111]
(111) Yu, X.; Zhang, M.; Yuan, W.; Shi, G. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 6921. doi: 10.1039/c5ta01034a
-
[112]
(112) Bai, Y.; Wang, W.; Wang, R.; Sun, J.; Gao, L. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 12530. doi: 10.1039/c5ta01804h
-
[113]
(113) Liu, X. M.; Zhang, Y. H.; Zhang, X. G.; Fu, S. Y. Electrochim. Acta 2004, 49, 3137. doi: 10.1016/j.electacta.2004.02.028
-
[114]
(114) Su, L. H.; Zhang, X. G. J. Power Sources 2007, 172, 999. doi: 10.1016/j.jpowsour.2007.04.091
-
[115]
(115) Quan, W.; Tang, Z. L.; Wang, S. T.; Hong, Y.; Zhang, Z. T. Chem. Commun. 2016, 52, 3694. doi: 10.1039/c5cc08744a
-
[116]
(116) Fang, J.; Li, M.; Li, Q.; Zhang, W.; Shou, Q.; Liu, F.; Zhang, X.; Cheng, J. Electrochim. Acta 2012, 85, 248. doi: 10.1016/j.electacta.2012.08.078
-
[117]
(117) Wu, X.; Jiang, L.; Long, C.; Wei, T.; Fan, Z. Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 1648. doi: 10.1002/adfm.201404142
-
[118]
(118) Cao, R.; Lee, J. S.; Liu, M.; Cho, J. Adv. Energy Mater. 2012, 2, 816. doi: 10.1002/aenm.201200013
-
[119]
(119) Tang, C.; Wang, H. F.; Zhu, X. L.; Li, B. Q.; Zhang, Q. Part. Part. Syst. Char. 2016, 33. doi: 10.1002/ppsc.201600004
-
[120]
(120) Varadwaj, G. B. B.; Nyamori, V. O. Nano Res. 2016, 9, 3598. doi: 10.1007/s12274-016-1250-3
-
[121]
(121) Long, X.; Li, J.; Xiao, S.; Yan, K.; Wang, Z.; Chen, H.; Yang, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 7584. doi: 10.1002/anie.201402822
-
[122]
(122) Wang, H. F.; Tang, C.; Zhang, Q. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 16183. doi: 10.1039/c5ta03422a
-
[123]
(123) Youn, D. H.; Bin Park, Y.; Kim, J. Y.; Magesh, G.; Jang, Y. J.; Lee, J. S. J. Power Sources 2015, 294, 437. doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.06.098
-
[124]
(124) Zhu, X.; Tang, C.; Wang, H. F.; Zhang, Q.; Yang, C.; Wei, F. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 24540. doi: 10.1039/c5ta08019c
-
[125]
(125) Sumboja, A.; Chen, J.; Zong, Y.; Lee, P. S.; Liu, Z. Nanoscale 2017, 9, 774. doi: 10.1039/c6nr08870h
-
[126]
(126) Ping, J.; Wang, Y.; Lu, Q.; Chen, B.; Chen, J.; Huang, Y.; Ma, Q.; Tan, C.; Yang, J.; Cao, X.; et al. Adv. Mater. 2016, 28, 7640. doi: 10.1002/adma.201601
-
[127]
(127) Wu, Z.; Zhang, X. B. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 305. [吴中, 张新波. 物理化学学报, 2017, 33, 305.] doi: 10.3866/PKU.WHXB201611012
-
[128]
(128) Yao, B. W.; Wang, H. Y.; Zhou, Q. Q.; Wu, M. M.; Li, C.; Shi, G. Q. Adv. Mater. 2017, 1700974. doi: 10.1002/adma.201700974
-
[1]
-
扫一扫看文章
计量
- PDF下载量: 8
- 文章访问数: 718
- HTML全文浏览量: 68

下载: