压电极化增强光催化能源转化的研究进展

胡程 黄洪伟

引用本文: 胡程, 黄洪伟. 压电极化增强光催化能源转化的研究进展[J]. 物理化学学报, 2023, 39(11): 221204. doi: 10.3866/PKU.WHXB202212048 shu
Citation:  Cheng Hu, Hongwei Huang. Advances in Piezoelectric Polarization Enhanced Photocatalytic Energy Conversion[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2023, 39(11): 221204. doi: 10.3866/PKU.WHXB202212048 shu

压电极化增强光催化能源转化的研究进展

    通讯作者: 黄洪伟, hhw@cugb.edu.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金 52272244

    国家自然科学基金 51972288

摘要: 半导体光催化技术是缓解能源过度消耗和修复生态环境破坏的有效途径。然而,强大的库仑引力导致光生载流子迅速复合,降低了太阳能转化效率。压电光催化通过耦合压电效应和半导体光激发特性实现了电荷载流子动力学的有效调控。机械应力诱导的压电极化电场促进了载流子在体相和表面的分离,有效调节了界面的电荷迁移行为,提高了光催化反应活性。本文主要介绍压电极化促进光催化活性的机制,基于压电光催化的反应过程重点总结了增强催化活性的有效策略,包括形貌调控、极化调控、异质结构建和表面工程,并聚焦能源应用展示了压电光催化的最新进展。最后,对压电光催化的未来发展和挑战进行了分析和展望。

English

    1. [1]

      Colmenares, J. C.; Luque, R. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 765. doi: 10.1039/C3CS60262A

    2. [2]

      Bai, S.; Jiang, J.; Zhang, Q.; Xiong, Y. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 2893. doi: 10.1039/C5CS00064E

    3. [3]

      Wang, Z. L. Nano Today 2010, 5, 540. doi: 10.1016/j.nantod.2010.10.008

    4. [4]

      Qin, Y.; Wang, X.; Wang, Z. L. Nature 2008, 451, 809. doi: 10.1038/nature06601

    5. [5]

      Pan, L.; Sun, S.; Chen, Y.; Wang, P.; Wang, J.; Zhang, X.; Zou, J.-J.; Wang, Z. L. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 2000214. doi: 10.1002/aenm.202000214

    6. [6]

      Liu, Z.; Yu, X.; Li, L. Chin. J. Catal. 2020, 41, 534. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63431-5

    7. [7]

      Wang, M.; Wang, B.; Huang, F.; Lin, Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 7526. doi: 10.1002/anie.201811709

    8. [8]

      Li, S.; Zhao, Z.; Zhao, J.; Zhang, Z.; Li, X.; Zhang, J. ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3, 1063. doi: 10.1021/acsanm.0c00039

    9. [9]

      Hu, C.; Tu, S.; Tian, N.; Ma, T.; Zhang, Y.; Huang, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 16309. doi: 10.1002/anie.202009518

    10. [10]

      Shi, J.; Starr, M. B.; Wang, X. Adv. Mater. 2012, 24, 4683. doi: 10.1002/adma.201104386

    11. [11]

      Pan, C.; Zhai, J.; Wang, Z. L. Chem. Rev. 2019, 119, 9303. doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00599

    12. [12]

      Dai, B.; Biesold, G. M.; Zhang, M.; Zou, H.; Ding, Y.; Wang, Z. L.; Lin, Z. Chem. Soc. Rev. 2021, 50, 13646. doi: 10.1039/D1CS00506E

    13. [13]

      Wu, W.; Wang, Z. L. Nat. Rev. Mater. 2016, 1, 16031. doi: 10.1038/natrevmats.2016.31

    14. [14]

      Wang, Z. L. Adv. Mater. 2012, 24, 4632. doi: 10.1002/adma.201104365

    15. [15]

      Liang, Z.; Yan, C.-F.; Rtimi, S.; Bandara, J. Appl. Catal. B 2019, 241, 256. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.09.028

    16. [16]

      Chen, F.; Ma, T.; Zhang, T.; Zhang, Y.; Huang, H. Adv. Mater. 2021, 33, 2005256. doi: 10.1002/adma.202005256

    17. [17]

      Wu, J.; Qin, N.; Bao, D. Nano Energy 2018, 45, 44. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.12.034

    18. [18]

      Xue, X.; Zang, W.; Deng, P.; Wang, Q.; Xing, L.; Zhang, Y.; Wang, Z. L. Nano Energy 2015, 13, 414. doi: 10.1016/j.nanoen.2015.02.029

    19. [19]

      Tan, C. F.; Ong, W. L.; Ho, G. W. ACS Nano 2015, 9, 7661. doi: 10.1021/acsnano.5b03075

    20. [20]

      Lv, T.; Li, J.; Arif, N.; Qi, L.; Lu, J.; Ye, Z.; Zeng, Y.-J. Matter 2022, 5, 2685. doi: 10.1016/j.matt.2022.06.004

    21. [21]

      Wang, Z.; Li, Y.; Wu, C.; Tsang, S. C. E. Joule 2022, 6, 1798. doi: 10.1016/j.joule.2022.06.018

    22. [22]

      Dues, C.; Schmidt, W. G.; Sanna, S. ACS Omega 2019, 4, 3850. doi: 10.1021/acsomega.8b03271

    23. [23]

      Meroni, D.; Bianchi, C. L. Curr. Opin. Green Sustain. Chem. 2022, 36, 100639. doi: 10.1016/j.cogsc.2022.100639

    24. [24]

      Panda, D.; Manickam, S. Ultrason. Sonochem. 2017, 36, 481. doi: 10.1016/j.ultsonch.2016.12.022

    25. [25]

      Theerthagiri, J.; Lee, Seung, J.; Karuppasamy, K.; Arulmani, S.; Veeralakshmi, S.; Ashokkumar, M.; Choi, M. Y. J. Hazard. Mater. 2021, 412, 125245. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.125245

    26. [26]

      Wang, H.; Zhang, L.; Chen, Z.; Hu, J.; Li, S.; Wang, Z.; Liu, J.; Wang, X. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 5234. doi: 10.1039/C4CS00126E

    27. [27]

      Moniz, S. J. A.; Shevlin, S. A.; Martin, D. J.; Guo, Z.-X.; Tang, J. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 731. doi: 10.1039/C4EE03271C

    28. [28]

      Cheng, C.; He, B.; Fan, J.; Cheng, B.; Cao, S.; Yu, J. Adv. Mater. 2021, 33, 2100317. doi: 10.1002/adma.202100317

    29. [29]

      Xu, Q.; Zhang, L.; Cheng, B.; Fan, J.; Yu, J. Chem 2020, 6, 1543. doi: 10.1016/j.chempr.2020.06.010

    30. [30]

      Yu, D.; Liu, Z.; Zhang, J.; Li, S.; Zhao, Z.; Zhu, L.; Liu, W.; Lin, Y.; Liu, H.; Zhang, Z. Nano Energy 2019, 58, 695. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.01.095

    31. [31]

      Hu, J.; Yu, C.; Li, C.; Lan, S.; Zeng, L.; Zhu, M. Nano Energy 2022, 101, 107583. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107583

    32. [32]

      Zhou, X.; Sun, Q.; Zhai, D.; Xue, G.; Luo, H.; Zhang, D. Nano Energy 2021, 84, 105936. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.105936

    33. [33]

      Liu, Q.; Li, Z.; Li, J.; Zhan, F.; Zhai, D.; Sun, Q.; Xiao, Z.; Luo, H.; Zhang, D. Nano Energy 2022, 98, 107267. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107267

    34. [34]

      Xie, Z.; Tang, X.; Shi, J.; Wang, Y.; Yuan, G.; Liu, J.-M. Nano Energy 2022, 98, 107247. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107247

    35. [35]

      Chen, F.; Huang, H.; Guo, L.; Zhang, Y.; Ma, T. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 10061. doi: 10.1002/anie.201901361

    36. [36]

      Chang, S. C.; Chen, H.-Y.; Chen, P.-H.; Lee, J.-T.; Wu, J. M. Appl. Catal. B 2023, 324, 122204. doi: 10.1016/j.apcatb.2022.122204

    37. [37]

      Huang, H.; Tu, S.; Zeng, C.; Zhang, T.; Reshak, A. H.; Zhang, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 11860. doi: 10.1002/anie.201706549

    38. [38]

      Yu, C.; He, J.; Tan, M.; Hou, Y.; Zeng, H.; Liu, C.; Meng, H.; Su, Y.; Qiao, L.; Lookman, T.; et al. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2209365. doi: 10.1002/adfm.202209365

    39. [39]

      Lan, S.; Yu, C.; Sun, F.; Chen, Y.; Chen, D.; Mai, W.; Zhu, M. Nano Energy 2022, 93, 106792. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106792

    40. [40]

      Yuan, J.; Huang, X.; Zhang, L.; Gao, F.; Lei, R.; Jiang, C.; Feng, W.; Liu, P. Appl. Catal. B 2020, 278, 119291. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119291

    41. [41]

      Zhou, L.; Yang, T.; Fang, Z.; Zhou, J.; Zheng, Y.; Guo, C.; Zhu, L.; Wang, E.; Hou, X.; Chou, K.-C.; et al. Nano Energy 2022, 104, 107876. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107876

    42. [42]

      Lan, S.; Jing, B.; Yu, C.; Yan, D.; Li, Z.; Ao, Z.; Zhu, M. Small 2022, 18, 2105279. doi: 10.1002/smll.202105279

    43. [43]

      Hu, C.; Hu, J.; Zhu, Z.; Lu, Y.; Chu, S.; Ma, T.; Zhang, Y.; Huang, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202212397. doi: 10.1002/anie.202212397

    44. [44]

      Yu, H.; Chen, F.; Li, X.; Huang, H.; Zhang, Q.; Su, S.; Wang, K.; Mao, E.; Mei, B.; Mul, G.; et al. Nat. Commun. 2021, 12, 4594. doi: 10.1038/s41467-021-24882-3

    45. [45]

      Tu, S.; Zhang, Y.; Reshak, A. H.; Auluck, S.; Ye, L.; Han, X.; Ma, T.; Huang, H. Nano Energy 2019, 56, 840. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.12.016

    46. [46]

      Zhang, Y.; Luo, N.; Zeng, D.; Xu, C.; Ma, L.; Luo, G.; Qian, Y.; Feng, Q.; Chen, X.; Hu, C.; et al. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 22313. doi: 10.1021/acsami.2c04408

    47. [47]

      Sun, H.; Xu, Z.; Xie, X.; Niu, J.; Wang, M.; Zhang, X.; Chen, X.; Han, J. J. Alloys Compd. 2021, 882, 160609. doi: 10.1016/j.jallcom.2021.160609

    48. [48]

      Liu, Y.-L.; Wu, J. M. Nano Energy 2019, 56, 74. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.11.028

    49. [49]

      Kumar, S.; Sharma, M.; Kumar, A.; Powar, S.; Vaish, R. J. Ind. Eng. Chem. 2019, 77, 355. doi: 10.1016/j.jiec.2019.04.058

    50. [50]

      Yu, X.; Wang, S.; Zhang, X.; Qi, A.; Qiao, X.; Liu, Z.; Wu, M.; Li, L.; Wang, Z. L. Nano Energy 2018, 46, 29. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.01.033

    51. [51]

      Wan, G.; Yin, L.; Chen, X.; Xu, X.; Huang, J.; Zhen, C.; Zhu, H.; Huang, B.; Hu, W.; Ren, Z.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 20342. doi: 10.1021/jacs.2c08177

    52. [52]

      Liu, Y.; Ye, S.; Xie, H.; Zhu, J.; Shi, Q.; Ta, N.; Chen, R.; Gao, Y.; An, H.; Nie, W.; et al. Adv. Mater. 2020, 32, 1906513. doi: 10.1002/adma.201906513

    53. [53]

      Fu, B.; Li, J.; Jiang, H.; He, X.; Ma, Y.; Wang, J.; Hu, C. Nano Energy 2022, 93, 106841. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106841

    54. [54]

      Chen, F.; Ma, Z.; Ye, L.; Ma, T.; Zhang, T.; Zhang, Y.; Huang, H. Adv. Mater. 2020, 32, 1908350. doi: 10.1002/adma.201908350

    55. [55]

      He, T.; Cao, Z.; Li, G.; Jia, Y.; Peng, B. J. Adv. Ceram. 2022, 11, 1641. doi: 10.1007/s40145-022-0637-8

    56. [56]

      Wu, L.; Podpirka, A.; Spanier, J. E.; Davies, P. K. Chem. Mater. 2019, 31, 4184. doi: 10.1021/acs.chemmater.9b00996

    57. [57]

      Lin, E.; Wu, J.; Qin, N.; Yuan, B.; Kang, Z.; Bao, D. Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 6863. doi: 10.1039/C9CY01713E

    58. [58]

      Zhang, M.; Nie, S.; Cheng, T.; Feng, Y.; Zhang, C.; Zheng, L.; Wu, L.; Hao, W.; Ding, Y. Nano Energy 2021, 90, 106635. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106635

    59. [59]

      Zhao, Q.; Zou, Y.; Liu, Z. J. Catal. 2022, 416, 398. doi: 10.1016/j.jcat.2022.11.024

    60. [60]

      You, D.; Liu, L.; Yang, Z.; Xing, X.; Li, K.; Mai, W.; Guo, T.; Xiao, G.; Xu, C. Nano Energy 2022, 93, 106852. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106852

    61. [61]

      Low, J.; Yu, J.; Jaroniec, M.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. A. Adv. Mater. 2017, 29, 1601694. doi: 10.1002/adma.201601694

    62. [62]

      Zhou, X.; Wu, S.; Li, C.; Yan, F.; Bai, H.; Shen, B.; Zeng, H.; Zhai, J. Nano Energy 2019, 66, 104127. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.104127

    63. [63]

      Liu, Q.; Zhai, D.; Xiao, Z.; Tang, C.; Sun, Q.; Bowen, C. R.; Luo, H.; Zhang, D. Nano Energy 2022, 92, 106702. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106702

    64. [64]

      Zhang, Y.; Shen, G.; Sheng, C.; Zhang, F.; Fan, W. Appl. Surf. Sci. 2021, 562, 150164. doi: 10.1016/j.apsusc.2021.150164

    65. [65]

      Liu, Q.; Zhan, F.; Luo, H.; Zhai, D.; Xiao, Z.; Sun, Q.; Yi, Q.; Yang, Y.; Zhang, D. Appl. Catal. B 2022, 318, 121817. doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121817

    66. [66]

      Zhou, X.; Yan, F.; Wu, S.; Shen, B.; Zeng, H.; Zhai, J. Small 2020, 16, 2001573. doi: 10.1002/smll.202001573

    67. [67]

      Huang, X.; Lei, R.; Yuan, J.; Gao, F.; Jiang, C.; Feng, W.; Zhuang, J.; Liu, P. Appl. Catal. B 2021, 282, 119586. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119586

    68. [68]

      Hong, D.; Zang, W.; Guo, X.; Fu, Y.; He, H.; Sun, J.; Xing, L.; Liu, B.; Xue, X. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 21302. doi: 10.1021/acsami.6b05252

    69. [69]

      Liu, Z.; Wang, L.; Yu, X.; Zhang, J.; Yang, R.; Zhang, X.; Ji, Y.; Wu, M.; Deng, L.; Li, L.; et al. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1807279. doi: 10.1002/adfm.201807279

    70. [70]

      Zhou, L.; Dai, S.; Xu, S.; She, Y.; Li, Y.; Leveneur, S.; Qin, Y. Appl. Catal. B 2021, 291, 120019. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120019

    71. [71]

      Yao, Z.; Sun, H.; Xiao, S.; Hu, Y.; Liu, X.; Zhang, Y. Appl. Surf. Sci. 2021, 560, 150037. doi: 10.1016/j.apsusc.2021.150037

    72. [72]

      Nhan Nguyen, T. N.; Chang, K.-S. Renew. Energy 2022, 197, 89. doi: 10.1016/j.renene.2022.07.095

    73. [73]

      Yu, Y.; Yao, B.; He, Y.; Cao, B.; Ren, Y.; Sun, Q. Appl. Surf. Sci. 2020, 528, 146819. doi: 10.1016/j.apsusc.2020.146819

    74. [74]

      Xiong, S.; Zeng, H.; Deng, Y.; Feng, C.; Tang, R.; Zhou, Z.; Li, L.; Wang, J.; Gong, D. Chem. Eng. J. 2023, 451, 138399. doi: 10.1016/j.cej.2022.138399

    75. [75]

      Kang, Z.; Ke, K.; Lin, E.; Qin, N.; Wu, J.; Huang, R.; Bao, D. J. Colloid Interface Sci. 2022, 607, 1589. doi: 10.1016/j.jcis.2021.09.007

    76. [76]

      Han, Q.; Du, S.; Wang, Y.; Han, Z.; Li, H.; Xu, H.; Fang, P. J. Colloid Interface Sci. 2022, 622, 637. doi: 10.1016/j.jcis.2022.04.139

    77. [77]

      Xu, M.-L.; Lu, M.; Qin, G.-Y.; Wu, X.-M.; Yu, T.; Zhang, L.-N.; Li, K.; Cheng, X.; Lan, Y.-Q. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202210700. doi: 10.1002/anie.202210700

    78. [78]

      Fu, Y.; Ren, Z.; Wu, J.; Li, Y.; Liu, W.; Li, P.; Xing, L.; Ma, J.; Wang, H.; Xue, X. Appl. Catal. B 2021, 285, 119785. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119785

    79. [79]

      Li, H.; Sang, Y.; Chang, S.; Huang, X.; Zhang, Y.; Yang, R.; Jiang, H.; Liu, H.; Wang, Z. L. Nano Lett. 2015, 15, 2372. doi: 10.1021/nl504630j

    80. [80]

      Feng, Y.; Li, H.; Ling, L.; Yan, S.; Pan, D.; Ge, H.; Li, H.; Bian, Z. Environ. Sci. Technol. 2018, 52, 7842. doi: 10.1021/acs.est.8b00946

    81. [81]

      Lin, M.-C.; Lai, S.-N.; Le, K. T.; Wu, J. M. Nano Energy 2022, 91, 106640. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106640

    82. [82]

      Jhang, S.-R.; Lin, H.-Y.; Liao, Y.-S.; Chou, J.-P.; Wu, J. M. Nano Energy 2022, 102, 107619. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107619

    83. [83]

      Batzill, M. Energy Environ. Sci. 2011, 4, 3275. doi: 10.1039/C1EE01577J

    84. [84]

      Bai, S.; Wang, L.; Li, Z.; Xiong, Y. Adv. Sci. 2017, 4, 1600216. doi: 10.1002/advs.201600216

    85. [85]

      Tu, W.; Guo, W.; Hu, J.; He, H.; Li, H.; Li, Z.; Luo, W.; Zhou, Y.; Zou, Z. Mater. Today 2020, 33, 75. doi: 10.1016/j.mattod.2019.09.003

    86. [86]

      Wang, Y.-C.; Wu, J. M. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1907619. doi: 10.1002/adfm.201907619

    87. [87]

      Zheng, H.; Li, X.; Zhu, K.; Liang, P.; Wu, M.; Rao, Y.; Jian, R.; Shi, F.; Wang, J.; Yan, K.; et al. Nano Energy 2022, 93, 106831. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106831

    88. [88]

      Zhu, Q.; Dar, A. A.; Zhou, Y.; Zhang, K.; Qin, J.; Pan, B.; Lin, J.; Patrocinio, A. O. T.; Wang, C. ACS EST Eng. 2022, 2, 1365. doi: 10.1021/acsestengg.1c00479

    89. [89]

      Zhao, Q.; Liu, Z.; Guo, Z.; Ruan, M.; Yan, W. Chem. Eng. J. 2022, 433, 133226. doi: 10.1016/j.cej.2021.133226

    90. [90]

      Chen, P.; Ni, J.; Liang, Y.; Yang, B.; Jia, F.; Song, S. ACS Sustain. Chem. Eng. 2021, 9, 589. doi: 10.1021/acssuschemeng.0c08465

    91. [91]

      Ma, H.; Yang, W.; Gao, S.; Geng, W.; Lu, Y.; Zhou, C.; Shang, J. K.; Shi, T.; Li, Q. Chem. Eng. J. 2022, 140471. doi: 10.1016/j.cej.2022.140471

    92. [92]

      Wang, F.; Zhang, J.; Jin, C.-C.; Ke, X.; Wang, F.; Liu, D. Nano Energy 2022, 101, 107573. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107573

    93. [93]

      Feng, Y.; Xu, M.; Liu, H.; Li, W.; Li, H.; Bian, Z. Nano Energy 2020, 73, 104768. doi: 10.1016/j.nanoen.2020.104768

    94. [94]

      Hu, J.; Chen, Y.; Zhou, Y.; Zeng, L.; Huang, Y.; Lan, S.; Zhu, M. Appl. Catal. B 2022, 311, 121369. doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121369

    95. [95]

      Liu, H.; Zhu, R.; Shi, N.; Zhang, L.; Li, S.; Zhang, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 55548. doi: 10.1021/acsami.2c15965

    96. [96]

      Xu, S.; Guo, L.; Sun, Q.; Wang, Z. L. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1808737. doi: 10.1002/adfm.201808737

    97. [97]

      Xiang, D.; Liu, Z.; Wu, M.; Liu, H.; Zhang, X.; Wang, Z.; Wang, Z. L.; Li, L. Small 2020, 16, 1907603. doi: 10.1002/smll.201907603

    98. [98]

      Li, S.; Zhao, Z.; Liu, M.; Liu, X.; Huang, W.; Sun, S.; Jiang, Y.; Liu, Y.; Zhang, J.; Zhang, Z. Nano Energy 2022, 95, 107031. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107031

    99. [99]

      Guo, L.; Zhong, C.; Cao, J.; Hao, Y.; Lei, M.; Bi, K.; Sun, Q.; Wang, Z. L. Nano Energy 2019, 62, 513. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.05.067

    100. [100]

      Jiang, Y.; Xie, J.; Lu, Z.; Hu, J.; Hao, A.; Cao, Y. J. Colloid Interface Sci. 2022, 612, 111. doi: 10.1016/j.jcis.2021.10.170

    101. [101]

      Ma, X.; Gao, Y.; Yang, B.; Lou, X.; Huang, J.; Ma, L.; Jing, D. Mater. Today Nano 2023, 21, 100289. doi: 10.1016/j.mtnano.2022.100289

    102. [102]

      Chen, X.; Shen, S.; Guo, L.; Mao, S. S. Chem. Rev. 2010, 110, 6503. doi: 10.1021/cr1001645

    103. [103]

      Nguyen, T. N. N.; Chang, K.-S. J. Environ. Chem. Eng. 2022, 10, 107213. doi: 10.1016/j.jece.2022.107213

    104. [104]

      You, J.; Liu, Z.; Guo, Z.; Ruan, M.; Yan, W. ACS Appl. Energy Mater. 2022, 5, 11472. doi: 10.1021/acsaem.2c01917

    105. [105]

      Zhao, Y.; Huang, X.; Gao, F.; Zhang, L.; Tian, Q.; Fang, Z.-B.; Liu, P. Nanoscale 2019, 11, 9085. doi: 10.1039/C9NR01676G

    106. [106]

      Zhao, Y.; Fang, Z.-B.; Feng, W.; Wang, K.; Huang, X.; Liu, P. ChemCatChem 2018, 10, 3397. doi: 10.1002/cctc.201800666

    107. [107]

      Ma, X.; Gao, Y.; Yang, B.; Lou, X.; Huang, J.; Ma, L.; Jing, D. Nanoscale 2022, 14, 7083. doi: 10.1039/D2NR01202B

    108. [108]

      Singh, S.; Khare, N. Nano Energy 2017, 38, 335. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.05.029

    109. [109]

      Jiang, Y.; Li, M.; Mi, Y.; Guo, L.; Fang, W.; Zeng, X.; Zhou, T.; Liu, Y. Nano Energy 2021, 85, 105949. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.105949

    110. [110]

      Shi, J.; Starr, M. B.; Xiang, H.; Hara, Y.; Anderson, M. A.; Seo, J.-H.; Ma, Z.; Wang, X. Nano Lett. 2011, 11, 5587. doi: 10.1021/nl203729j

    111. [111]

      Liu, S.-Q.; Huang, K.-Z.; Liu, W.-X.; Meng, Z.-D.; Luo, L. New J. Chem. 2020, 44, 14291. doi: 10.1039/D0NJ01053G

    112. [112]

      Lin, S.; Li, S.; Huang, H.; Yu, H.; Zhang, Y. Small 2022, 18, 2106420. doi: 10.1002/smll.202106420

    113. [113]

      Zhao, Z.; Wei, L.; Li, S.; Zhu, L.; Su, Y.; Liu, Y.; Bu, Y.; Lin, Y.; Liu, W.; Zhang, Z. J. Mater. Chem. A 2020, 8, 16238. doi: 10.1039/C9TA14007G

    114. [114]

      Wang, M.; Zuo, Y.; Wang, J.; Wang, Y.; Shen, X.; Qiu, B.; Cai, L.; Zhou, F.; Lau, S. P.; Chai, Y. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1901801. doi: 10.1002/aenm.201901801

    115. [115]

      Hu, C.; Chen, F.; Wang, Y.; Tian, N.; Ma, T.; Zhang, Y.; Huang, H. Adv. Mater. 2021, 33, 2101751. doi: 10.1002/adma.202101751

    116. [116]

      Wang, Y.; Guo, Y.; Zeng, C.; Yang, D.; Zhang, Y.; Wu, L.; Wu, Y.; Hao, J.; Wang, J.; Yang, R. Nano Energy 2022, 104, 107983. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107983

    117. [117]

      Tu, C.-Y.; Wu, J. M. Nano Energy 2021, 87, 106131. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106131

    118. [118]

      You, J.; Liu, Z.; Guo, Z.; Meng, Y.; Li, J. Int. J. Hydrog. Energy 2022, 47, 38609. doi: 10.1016/j.ijhydene.2022.09.045

    119. [119]

      Zhao, T.; Wang, Q.; Du, A. Mater. Lett. 2021, 294, 129752. doi: 10.1016/j.matlet.2021.129752

    120. [120]

      Singh, S.; Khare, N. Nano Energy 2017, 42, 173. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.10.061

    121. [121]

      Wu, Y.; Yang, D.; Zhang, Y.; Jiao, S.; Tang, W.; Wang, Z.; Wu, N.; Wang, Y.; Zhong, W.; Zhang, A.; et al. Chem. Eng. J. 2022, 439, 135640. doi: 10.1016/j.cej.2022.135640

    122. [122]

      Wang, Z.; Hu, T.; He, H.; Fu, Y.; Zhang, X.; Sun, J.; Xing, L.; Liu, B.; Zhang, Y.; Xue, X. ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 6, 10162. doi: 10.1021/acssuschemeng.8b01480

    123. [123]

      Zhao, Q.; Liu, Z.; Li, J.; Yan, W.; Ya, J.; Wu, X. Int. J. Hydrog. Energy 2021, 46, 36113. doi: 10.1016/j.ijhydene.2021.08.123

    124. [124]

      Lee, G.-C.; Lyu, L.-M.; Hsiao, K.-Y.; Huang, Y.-S.; Perng, T.-P.; Lu, M.-Y.; Chen, L.-J. Nano Energy 2022, 93, 106867. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106867

    125. [125]

      Li, M.; Sun, J.; Chen, G.; Yao, S.; Cong, B. Appl. Catal. B 2022, 301, 120792. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120792

    126. [126]

      Guo, S.-L.; Lai, S.-N.; Wu, J. M. ACS Nano 2021, 15, 16106. doi: 10.1021/acsnano.1c04774

    127. [127]

      Jia, S.; Su, Y.; Zhang, B.; Zhao, Z.; Li, S.; Zhang, Y.; Li, P.; Xu, M.; Ren, R. Nanoscale 2019, 11, 7690. doi: 10.1039/C9NR00246D

    128. [128]

      Lin, S.; Wang, Q.; Huang, H.; Zhang, Y. Small 2022, 18, 2200914. doi: 10.1002/smll.202200914

    129. [129]

      Hu, C.; Huang, H.; Chen, F.; Zhang, Y.; Yu, H.; Ma, T. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1908168. doi: 10.1002/adfm.201908168

    130. [130]

      Zhou, X.; Yan, F.; Lyubartsev, A.; Shen, B.; Zhai, J.; Conesa, J. C.; Hedin, N. Adv. Sci. 2022, 9, 2105792. doi: 10.1002/advs.202105792

    131. [131]

      Yein, W. T.; Wang, Q.; Liu, Y.; Li, Y.; Jian, J.; Wu, X. J. Environ. Chem. Eng. 2020, 8, 103626. doi: 10.1016/j.jece.2019.103626

    132. [132]

      Wu, T.; Liang, Q.; Tang, L.; Tang, J.; Wang, J.; Shao, B.; Gong, S.; He, Q.; Pan, Y.; Liu, Z. J. Hazard. Mater. 2023, 443, 130251. doi: 10.1016/j.jhazmat.2022.130251

    133. [133]

      Zhou, X.; Yan, F.; Shen, B.; Zhai, J.; Hedin, N. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 29691. doi: 10.1021/acsami.1c06912

    134. [134]

      Wong, K. T.; Choong, C. E.; Nah, I. W.; Kim, S.-H.; Jeon, B.-H.; Yoon, Y.; Choi, E. H.; Jang, M. Appl. Catal. B 2022, 315, 121581. doi: 10.1016/j.apcatb.2022.121581

    135. [135]

      Zhou, X.; Shen, B.; Zhai, J.; Hedin, N. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2009594. doi: 10.1002/adfm.202009594

    136. [136]

      Zhou, X.; Shen, B.; Zhai, J.; Conesa, J. C. Small Methods 2021, 5, 2100269. doi: 10.1002/smtd.202100269

    137. [137]

      Zhang, L.; Wang, K.; Jia, Y.; Fang, L.; Han, C.; Li, J.; Shao, Z.; Li, X.; Qiu, J.; Liu, S. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2205121. doi: 10.1002/adfm.202205121

    138. [138]

      Tang, R.; Gong, D.; Zhou, Y.; Deng, Y.; Feng, C.; Xiong, S.; Huang, Y.; Peng, G.; Li, L. Appl. Catal. B 2022, 303, 120929. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120929

    139. [139]

      Ma, J.; Jing, S.; Wang, Y.; Liu, X.; Gan, L.-Y.; Wang, C.; Dai, J.-Y.; Han, X.; Zhou, X. Adv. Energy Mater. 2022, 12, 2200253. doi: 10.1002/aenm.202200253

    140. [140]

      Ren, Z.; Chen, F.; Zhao, Q.; Zhao, G.; Li, H.; Sun, W.; Huang, H.; Ma, T. Appl. Catal. B 2023, 320, 122007. doi: 10.1016/j.apcatb.2022.122007

    141. [141]

      Yue, S.; Chen, L.; Zhang, M.; Liu, Z.; Chen, T.; Xie, M.; Cao, Z.; Han, W. Nano-Micro Lett. 2021, 14, 15. doi: 10.1007/s40820-021-00749-6

    142. [142]

      Wang, K.; Fang, Z.; Huang, X.; Feng, W.; Wang, Y.; Wang, B.; Liu, P. Chem. Commun. 2017, 53, 9765. doi: 10.1039/C7CC05112C

    143. [143]

      Hu, C.; Sun, H.-Y.; Jia, X.-M.; Lin, H.-L.; Cao, J.; Chen, S.-F. ChemPhotoChem 2022, 6, e202200150. doi: 10.1002/cptc.202200150

    144. [144]

      Chen, L.; Wang, J.; Li, X.; Zhang, J.; Zhao, C.; Hu, X.; Lin, H.; Zhao, L.; Wu, Y.; He, Y. Green Energy Environ. 2023, doi: 10.1016/j.gee.2022.03.007

    145. [145]

      Chen, L.; Zhang, W.; Wang, J.; Li, X.; Li, Y.; Hu, X.; Zhao, L.; Wu, Y.; He, Y. Green Energy Environ. 2021, 8, 283. doi: 10.1016/j.gee.2021.04.009

    146. [146]

      Wang, P.; Li, X.; Fan, S.; Yin, Z.; Wang, L.; Tadé, M. O.; Liu, S. Nano Energy 2021, 83, 105831. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.105831

    147. [147]

      Wang, P.; Fan, S.; Li, X.; Wang, J.; Liu, Z.; Bai, C.; Tadé, M. O.; Liu, S. Nano Energy 2021, 89, 106349. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106349

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  40
  • 文章访问数:  6422
  • HTML全文浏览量:  770
文章相关
  • 发布日期:  2023-11-15
  • 收稿日期:  2022-12-28
  • 接受日期:  2023-02-21
  • 修回日期:  2023-02-17
  • 网络出版日期:  2023-03-06
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