石墨烯三维结构组装体制备及光热水蒸发和水处理研究进展

陈清 赵健 程虎虎 曲良体

引用本文: 陈清, 赵健, 程虎虎, 曲良体. 石墨烯三维结构组装体制备及光热水蒸发和水处理研究进展[J]. 物理化学学报, 2022, 38(1): 210102. doi: 10.3866/PKU.WHXB202101020 shu
Citation:  Qing Chen, Jian Zhao, Huhu Cheng, Liangti Qu. Progress in 3D-Graphene Assemblies Preparation for Solar-Thermal Steam Generation and Water Treatment[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2022, 38(1): 210102. doi: 10.3866/PKU.WHXB202101020 shu

石墨烯三维结构组装体制备及光热水蒸发和水处理研究进展

    作者简介:

    程虎虎,1986年出生。2016年获北京理工大学博士学位;现为清华大学化学系助理研究员。主要研究方向为先进功能材料调控(石墨烯等)及新型能量转化和微纳能源存储;
    曲良体,1975年出生。2004年获清华大学博士学位;现为清华大学化学系教授,博士生导师,主要围绕功能结构与材料制备、先进能源器件、激光微纳制造等方面开展研究工作;
    通讯作者: 程虎虎, huhucheng@tsinghua.edu.cn; 曲良体, lqu@mail.tsingua.edu.cn
  • 基金项目:

    国家重点研发计划 2016YFA0200200

    国家自然科学基金 22035005

    国家自然科学基金 52073159

    国家自然科学基金 52022051

    国家自然科学基金 22075165

    国家自然科学基金 52090034

    清华大学自主科研计划 2019Z08QCX08

    国家自然科学基金中-瑞国际(地区)合作与交流项目 21911530143

    摩擦学国家重点实验室 SKLT2021B03

    清华-佛山研究院专项项目 2018THFS0412

    清华大学国强研究院项目 2019GQG1025

摘要: 水资源短缺是世界长期面临的问题,当前全球80多个国家的约15亿人口面临淡水不足,其中26个国家的3亿人口完全生活在缺水状态。近年来,人们开发了新型太阳能界面水蒸发材料和技术,能够利用高效光热材料吸收太阳能转化为热能,实现大量的、快速的水蒸发,冷凝后收集便得到洁净水,是一种高效、绿色、低成本水处理和解决水资源短缺的方法。石墨烯三维组装体材料的物理和化学性质优异,光热转化效率高,同时其太阳光吸收率高,内部微纳孔道丰富,具有良好的水传输通道,表面水蒸发面积大,在太阳光照射下能够实现超高的水蒸发速率,在光热水处理方面展现了巨大的科学研究意义和实用价值。本文将综述石墨烯三维组装体的制备及光热水处理方面的研究进展,包括石墨烯三维结构组装体制备方法,其光热水蒸发性能,总结了石墨烯三维结构组装体在光热水蒸发及水处理方面的应用,最后分析了石墨烯三维结构组装体光热水处理面临的问题及展望。

English

    1. [1]

      Shannon, M. A.; Bohn, P. W.; Elimelech, M.; Elimelech, M.; Georgiadis, J. G.; Marinas, B. J.; Mayes, A. M. Nature 2008, 452, 301. doi: 10.1038/nature06599

    2. [2]

      Vörösmarty, C. J.; Green, P.; Salisbury, J.; Lammers, R. B. Science 2000, 289, 284. doi: 10.1126/science.289.5477.284

    3. [3]

      Vorosmarty, C. J.; McIntyre, P. B.; Gessner, M. O.; Dudgeon, D.; Prusevich, A.; Green, P.; Glidden, S.; Bunn, S. E.; Sullivan, C. A.; Liermann, C. R.; et al. Nature 2010, 467, 555. doi: 10.1038/nature09440

    4. [4]

      WHO. Progress on Drinking Water and Sanitation. World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2014.

    5. [5]

      Kumar, A.; Kumar, K.; Kaushik, N.; Sharma, S.; Mishra, S. Renew. Sustain Energy Rev. 2010, 14, 2434. doi: 10.1016/j.rser.2010.04.003

    6. [6]

      Chu, S.; Majumdar, A. Nature 2012, 488, 294. doi: 10.1038/nature11475.

    7. [7]

      Kalogirou, S. V.; Tikekar, A. N. Sol. Energy 2009, 83, 6. doi: 10.1016/j.solener.2008.05.017

    8. [8]

      Lewis, N. S. Science 2016, 351, aad1920. doi: 10.1126/science.aad1920

    9. [9]

      Lewis, N. S. Science 2007, 315, 798. doi: 10.1126/science.1137014.

    10. [10]

      Jeon, N. J.; Noh, J. H.; Yang, W. S.; Kim, Y. C.; Ryu, S. C.; Seo, J. W.; Seok, S. I. Nature 2015, 517, 476. doi: 10.1038/nature14133.

    11. [11]

      Yoshikawa, K.; Kawasaki, H.; Yoshida, W.; Irie, T.; Konsishi, K.; Nakano, K.; Uto, T.; Adachi, D.; Kanematsu, M.; Uzu, H.; et al. Nat. Energy 2017, 2, 17032. doi: 10.1038/nenergy.2017.32

    12. [12]

      Liu, X. Q.; Iocozzia, J.; Wang, Y.; Cui, X.; Chen, Y. H.; Zhao, S. Q.; Li, Z.; Lin, Z. Q. Energy Environ. Sci. 2017, 10, 402. doi: 10.1039/C6EE02265K

    13. [13]

      Zhao, M.; Chen, P. Nano Lett. 2020, 20, 2939. doi: 10.1021/acs.nanolett.0c01308

    14. [14]

      Hu, C. G.; Chen, X. Y.; Dai, Q. B.; Wang, M.; Qu, L. T.; Dai, L. M. Nano Energy 2017, 41, 367. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.09.029

    15. [15]

      Guo, A. K.; Ming, X.; Fu, Y.; Wang, G.; Wang, X. B. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 29958. doi: 10.1021/acsami.7b07759

    16. [16]

      Yang, J. L.; Pang, Y. S.; Huang, W. X.; Shaw, S. K.; Schiffbauer, J.; Pillers, M. A.; Mu, X.; Luo, S. R.; Zhang, T.; Luo, T. F.; et al. ACS Nano 2017, 11, 5510. doi: 10.1021/acsnano.7b00367

    17. [17]

      Hong, Z. X.; Pei, J. X.; Wang, Y. P.; Cao, B.; Mao, M. R.; Liu, H. D.; Jiang, H. F.; An, Q. S.; Liu, X.; Hu, X. J. Energy Convers. Manag. 2019, 199, 112019. doi: 10.1016/j.enconman.2019.112019

    18. [18]

      Meng, Y. N.; Zhao, Y.; Hu, C. G.; Cheng, H. H.; Hu, Y.; Zhang, Z. P.; Shi, G. Q.; Qu, L. T. Adv. Mater. 2013, 25, 2326. doi: 10.1002/adma.201300132.

    19. [19]

      Wang, Y.; Wang, L.; Yang, T. T.; Li, X.; Zang, X. B.; Zhu, M.; Wang, K. L.; Wu, D. H.; Zhu, H. W. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 4666. doi: 10.1002/adfm.201400379

    20. [20]

      Novoselov, K. S.; Geim, A. K.; Morozov, S. V.; Jiang, D.; Katsnelson, M. I.; Grigorieva, I. V.; Dubonos, S. V.; Firsov, A. A. Nature 2005, 438, 197. doi: 10.1038/nature04233

    21. [21]

      Li, D.; Kaner, R. B. Science 2008, 320, 1170. doi: 10.1126/science.1158180

    22. [22]

      Geim, A. K. Science 2009, 324, 1530. doi: 10.1126/science.1158877

    23. [23]

      Reina, G.; González-Domínguez, J. M.; Criado, A.; Vázquez, E.; Bianco, A.; Prato, M. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 4400. doi: 10.1039/C7CS00363C

    24. [24]

      Joshi, R. K.; Carbone, P.; Wang, F. C.; Kravets, V. G.; Su, Y.; Grigorieva, I. V.; Wu, H. A.; Geim, A. K.; Nair, R. R. Science 2014, 343, 752. doi: 10.1126/science.1245711

    25. [25]

      Han, S. Y.; Sun, J.; He, S. B.; Tang, M. L.; Chai, R. J. Am. J. Transl. Res. 2019, 6, 3246. PMCID: PMC6614642

    26. [26]

      Krishnan, S. K.; Singh, E.; Singh, P.; Meyyappan, M.; Nalwa, H. S. RSC Adv. 2019, 9, 8778. doi: 10.1039/C8RA09577A

    27. [27]

      Liu, H.; Qiu, H. Chem. Eng. J. 2020, 393, 124691. doi: 10.1016/j.cej.2020.124691

    28. [28]

      Wang, H. T.; Mi, X. Y.; Li, Y.; Zhan, S. H. Adv. Mater. 2019, 32, 1806843. doi: 10.1002/adma.201806843

    29. [29]

      Chang, H. X.; Wu H. K. Energy Environ. Sci. 2013, 6, 3483. doi: 10.1039/C3EE42518E

    30. [30]

      Qiu, B. C.; Xing, M. Y.; Zhang, J. L. Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 2165. doi: 10.1039/C7CS00904F

    31. [31]

      Zhang, P. P.; Liao, Q. H.; Yao, H. Z.; Huang, Y. X.; Cheng, H. H.; Qu, L. T. Energy Storage Mater. 2019, 18, 429. doi: 10.1016/j.ensm.2018.10.006

    32. [32]

      Xu, X.; Guan, C.; Xu, L.; Tan, H.Y.; Zhang, D. W.; Wang, Y. Q.; Zhang, H.; Blackwood, D. J.; Wang, J.; Ding, J.; et al. ACS Nano 2020, 14, 937. doi: 10.1021/acsnano.9b08191

    33. [33]

      Ding, T. P.; Zhou, Y.; Ong, W. L.; Ho, G. W. Mater. Today 2021, 41, 178. doi: 10.1016/j.mattod.2020.10.022

    34. [34]

      Mao, J. J.; Iocozzia, J.; Huang, J. Y.; Meng, K.; Lai, Y. K.; Lin, Z. Q. Energy Environ. Sci. 2018, 11, 772. doi: 10.1039/C7EE03031B

    35. [35]

      Hensleigh, R. M.; Cui, H. C.; Oakdale, J. S.; Ye, J. C.; Campbell, P. G.; Duoss, E. B.; Spadaccini, C. M.; Zheng, X. Y.; Worsley, M. A. Mater. Horiz. 2018, 5, 1035. doi: 10.1039/C8MH00668G

    36. [36]

      Zhang, H. F.; Zhang, J. B.; Liu, K. H.; Zhu, Y. Q.; Qiu, X. Y.; Sun, D. M.; Tang, Y. W. Green Energy Environ. 2019, 4, 245. doi: 10.1016/j.gee.2018.12.002

    37. [37]

      郜思衡, 杨宇, 毋金玲, 秦利霞, 康诗钊, 李向清. 应用化学, 2020, 37, 923. ] doi: 10.11944/j.issn.1000-0518.2020.08.200034Gao, S. H.; Yang, Y.; Wu, J. L.; Qin, L. X.; Kang, S. Z.; Li, X. Q. Chin. J. Appl. Chem. 2020, 37, 923. doi: 10.11944/j.issn.1000-0518.2020.08.200034

    38. [38]

      Wang, R.; Hao, Y. F.; Wang, Z. Q.; Gong, H.; Thong, J. T. L. Nano Lett. 2010, 10, 4844. doi: 10.1021/nl102445x

    39. [39]

      Li, Y. Z.; Yan, K.; Lee, H. W.; Lu, Z. D.; Liu, N. L.; Cui, Y. Nat. Energy 2016, 1, 16017. doi: 10.1038/nenergy.2016.17

    40. [40]

      Zhou, G. M.; Sun, J.; Jin, Y.; Chen, W.; Zu, C. X.; Zhang, R. F.; Qiu, Y. C.; Zhao, J.; Zhuo, D.; Cui, Y.; et al. Adv. Mater. 2017, 29, 1603366. doi: 10.1002/adma.201603366

    41. [41]

      Xu, Y. X.; Sheng, K. X.; Li, C.; Shi, G. Q. ACS Nano 2012, 4, 4324. doi: 10.1021/nn101187z

    42. [42]

      Zhao, Y.; Hu, C. G.; Hu, Y.; Cheng, H. H.; Shi, G. Q.; Qu, L. T. Angew. Chem. 2012, 124, 11533. doi: 10.1002/ange.201206554

    43. [43]

      Cong, H. P.; Ren, X. C.; Wang, P.; Yu, S. H. ACS Nano 2012, 6, 3, 2693. doi: 10.1021/nn300082k

    44. [44]

      Hu, C. G.; Zhai, X. Q.; Liu, L. L.; Zhao, Y.; Jiang, L.; Qu, L. T. Sci. Rep. 2013, 3, 2065. doi: 10.1038/srep02065

    45. [45]

      Zhao, K.; Zhang, T. F.; Chang, H. C.; Yang, Y.; Xiao, P. S.; Zhang, H. T.; Li, C. X.; Tiwary, C. S.; Ajayan, P. M.; Chen, Y. S. Sci. Adv. 2019, 5, eaav2589. doi: 10.1126/sciadv.aav2589

    46. [46]

      Varghese, D.; Bento, J. L.; Ward, S. P.; Adamson, D. H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 29692. doi: 10.1021/acsami.0c05831

    47. [47]

      候朝霞, 薄大明, 李伟, 李建君. 人工晶体学报, 2019, 48, 652. ] doi: 10.16553/j.cnki.issn1000-985x.2019.04.015Hou, Z. X.; Bo, D. M.; Li, J. J.; Li, W. J. Synth. Cryst. 2019, 48, 652. doi: 10.16553/j.cnki.issn1000-985x.2019.04.015

    48. [48]

      Zeng, Z. Y.; Huang, X.; Yin, Z. Y.; Li, H.; Chen, Y.; Li, H.; Zhang, Q.; Ma, J.; Boey, F.; Zhang, H. Adv. Mater. 2012, 24, 4138. doi: 10.1002/adma.201104281

    49. [49]

      Kim, K.; Lee, T.; Kwon, Y. Nature 2016, 535, 131. doi: 10.1038/nature18284

    50. [50]

      Zheng, Z.; Zheng, X. H.; Wang, H. T.; Du, Q. G. ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 7974. doi: 10.1021/am4020549

    51. [51]

      Huang, X. D.; Zhao, Y. F.; Ao, Z. M.; Wang, G. X. Sci. Rep. 2014, 4, 7557. doi: 10.1038/srep07557

    52. [52]

      Yan, J.; Ding, Y.; Hu, C. G.; Cheng, H. H.; Chen, N.; Feng, Z. H.; Zhang, Z. P.; Qu, L. T. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 16786. doi: 10.1039/C4TA03057E

    53. [53]

      Sun, H. Y.; Xu, Z.; Gao, C. Adv. Mater. 2013, 25, 2554. doi: 10.1002/adma.201204576

    54. [54]

      Liu, H. H.; Zhang, H. L.; Xu, H. B.; Lou, T. P.; Sui, Z. T.; Zhang, Y. Nanoscale 2018, 10, 5246. doi: 10.1039/C7NR08985F

    55. [55]

      Chen, Z. P.; Ren, W. C.; Cao, L. B.; Liu, B. L.; Pei, S. F.; Cheng, H. M. Nat. Mater. 2011, 10, 424. doi: 10.1038/NMAT3001

    56. [56]

      Shi, L. R.; Chen, K.; Du, R.; Bachmatiuk, A.; Rummeli, M. H.; Xie, K. W.; Huang, Y. Y.; Zhang, Y. F.; Liu, Z. F. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 6360. doi: 10.1021/jacs.6b02262

    57. [57]

      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.WHXB201805032.Wang, K. X.; Shi, L. R.; Liu, Z. F.; Peng, H. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2019, 35, 1112.

    58. [58]

      Huang, M.; Wang, C. H.; Quan, L.; Nguyen, T. H. Y.; Zhang, H. Y.; Jiang, Y.; Byun, G.; Ruoff, R. S. Matter 2020, 3, 487. doi: 10.1016/j.matt.2020.06.012

    59. [59]

      Zang, X. N.; Jiang, Y. Q.; Sanghadasa, M.; Lin, L. W. Sensor Actuat. A-Phys. 2020, 304, 111886. doi: 10.1016/j.sna.2020.111886

    60. [60]

      Wang, X.; Jiang, M.; Zhou, Z.; Gou, J.; Hui, D. Compos. B: Eng. 2017, 110, 442. doi: 10.1016/j.compositesb.2016.11.034

    61. [61]

      Bassoli, E.; Gatto, A.; Iuliano, L.; Violante, M. G. Rapid Prototyp. J. 2007, 13, 30. doi: 10.1108/13552540710750898

    62. [62]

      Ponnamma, D.; Yin, Y. F.; Salim, N.; Parameswaranpillai, J.; Thomas, S.; Hameed, N. Compos. B: Eng. 2021, 204, 108493. doi: 10.1016/j.compositesb.2020.108493

    63. [63]

      Kim, J. H.; Chang, W. S.; Kim, D.; Yang, J. R.; Han, J. T.; Lee, G. W.; Kim, J. T.; Seol, S. K. Adv. Mater. 2015, 27, 157. doi: 10.1002/adma.201404380

    64. [64]

      Wei, X. J.; Li, D.; Jiang, W.; Gu, Z. M.; Wang, X. J.; Zhang, Z. X.; Sun, Z. Z. Sci. Rep. 2015, 5, 11181. doi: 10.1038/srep11181

    65. [65]

      Dua, V.; Surwade, S. P.; Manohar, S. K. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 2154. doi: 10.1002/anie.200905089

    66. [66]

      Zhong, J.; Zhou, G. X.; He, P. G.; Yang, Z. H.; Jia, D. C. Carbon 2017, 117, 421. doi: 10.1016/j.carbon.2017.02.102

    67. [67]

      Yan, Z. Q.; Yao, W. L.; Hu, L.; Liu, D. D.; Wang, C. D.; Lee, C. S. Nanoscale 2015, 7, 5563. doi: 10.1039/C5NR00030K

    68. [68]

      Yang, H. S.; Zhang, T. P.; Jiang, M.; Duan, Y. X.; Zhang, J. M. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 19268. doi: 10.1039/C5TA06452J

    69. [69]

      Ding, C. H.; Zhao, Y. J.; Yan, D.; Zhao, Y. Z.; Zhou, H. B.; Li, J. B.; Jin, H. B. Electrochim. Acta 2016, 221, 124. doi: 10.1016/j.electacta.2016.10.054

    70. [70]

      Zhang, P. P.; Li, J.; Lv, L. X.; Zhao, Y.; Qu, L. T. ACS Nano 2017, 11 (5), 5087. doi: 10.1021/acsnano.7b01965

    71. [71]

      Antonelli, D. M.; Jackie, Y. Y. Angw. Chem. Int. Ed. 1995, 34, 2014. doi: 10.1002/anie.199520141

    72. [72]

      Tang, G. Q.; Jiang, Z. G.; Li, X. F.; Zhang, H. B.; Dasari, A.; Yu, Z. Z. Carbon 2014, 77, 592. doi: 10.1016/j.carbon.2014.05.063

    73. [73]

      Xu, X.; Zhang, Q. Q.; Yu, Y. K.; Chen, W. L.; Hu, H.; Li, H. Adv. Mater. 2016, 28, 9223. doi: 10.1002/adma.201603079

    74. [74]

      Zhao, X. L.; Yao, W. Q.; Gao, W. W.; Chen, H.; Gao, C. Adv. Mater. 2017, 29, 1701482. doi: 10.1002/adma.201701482

    75. [75]

      Yang, H. S.; Li, Z. L.; Lu, B.; Gao, J.; Jin, X. T.; Sun, G. Q.; Zhang, G. F.; Zhang, P. P.; Qu, L. T. ACS Nano 2018, 12, 11407. doi: 10.1021/acsnano.8b06380

    76. [76]

      Xu, J. Z.; Sui, J.; Li, B. Y.; Yang, M. L. Energy 2010, 35, 4361. doi: 10.1016/j.energy.2009.03.019

    77. [77]

      Zhang, Z. H.; Li, X. M.; Yin, J.; Fei, W. W.; Xue, M. M.; Wang, Q.; Zhou, J. X.; Guo, W. L. Nat. Nanotechnol. 2018, 13, 1109. doi: 10.1038/s41565-018-0228-6

    78. [78]

      Ito, Y.; Tanabe, Y.; Han, J. H.; Fujita, T.; Tanigaki, K.; Chen, M. W. Adv. Mater. 2015, 27, 4302. doi: 10.1002/adma.201501832

    79. [79]

      Yang, Y.; Zhao, R. Q.; Zhang, T. F.; Zhao, K.; Xiao, P. S.; Ma, Y. F.; Ajayan, P. M.; Shi, G. Q.; Chen, Y. S. ACS Nano 2018, 12, 829. doi: 10.1021/acsnano.7b08196

    80. [80]

      Ren, H. Y.; Tang, M.; Guan, B. L.; Wang, K. X.; Yang, J. W.; Wang, F. F.; Wang, M. Z.; Shan, J. Y.; Chen, Z. L.; Liu, Z. F. Adv. Mater. 2017, 29, 1702590. doi: 10.1002/adma.201702590

    81. [81]

      Liang, H. X.; Liao, Q. H.; Chen, N.; Liang, Y.; Lv, G. Q.; Zhang, P. P.; Lu, B.; Qu, L. T. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 19041. doi: 10.1002/anie.201911457

    82. [82]

      Zhang, P. P.; Liao, Q. H.; Zhang, T.; Cheng, H. H.; Huang, Y. X.; Yang, C.; Li, C.; Jiang, L.; Qu, L. T. Nano Energy 2018, 46, 415. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.02.018

    83. [83]

      Zhang, P. P.; Liao, Q. H.; Yao, H. Z.; Cheng, H. H.; Huang, Y. X.; Yang, C.; Jiang, L.; Qu, L. T. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 15303. doi: 10.1039/c8ta05412f

    84. [84]

      Cui, L. F.; Zhang, P. P.; Xiao, Y. K.; Liang, Y.; Liang, H. X.; Cheng, Z. H.; Qu, L. T. Adv. Mater. 2018, 30, 1706805. doi: 10.1002/adma.201706805

    85. [85]

      Wang, Z. Y.; Liu, H. W.; Chen, F. J.; Zhang, Q. Q. J. Mater. Chem. A 2020, 8, 19387. doi: 10.1039/d0ta06797k

    86. [86]

      于志强, 曲江英, 李杰兰, 臧云浩, 顾建峰, 高峰. 应用化学, 2020, 37, 1164. doi: 10.11944/j.Issn.1000-0518.2020.10.200087Yu, Z. Q.; Qu, J. Y.; Li, J. L.; Zang, Y. H.; Gu, J. F.; Gao, F. Chin. J. Appl. Chem. 2020, 37, 1164. doi: 10.11944/j.Issn.1000-0518.2020.10.200087

    87. [87]

      Huo, B. B.; Jiang, D. G.; Cao, X. Y.; Liang, H.; Liu, Z.; Li, C. W.; Liu, J. Q. Carbon 2019, 142, 13. doi: 10.1016/j.carbon.2018.10.008

    88. [88]

      Wang, X. Q.; Qu, G.; Wang, N.; Wu, H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 9194. doi: 10.1021/acsami.6b02071

    89. [89]

      Feng, X. M.; Zhao, J. L.; Sun, D. W.; Shanmugam, L.; Kim, J. K.; Yang, J. L. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 4400. doi: 10.1039/c8ta09062a

    90. [90]

      Zhang, Z.; Mu, P.; Han, J. X.; He, J. X.; Zhu, Z. Q.; Sun, H. X.; Liang, W. D.; Li, A. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 18092. doi: 10.1039/c9ta04509k

    91. [91]

      Zhou, X. Y.; Zhao, F.; Yu, G. H.; Zhang, Y.; Yu, G. H. Energy Environ. Sci. 2018, 11, 1985. doi: 10.1039/C8EE00567B

    92. [92]

      Meng, S.; Zhao, X.; Tang, C. Y.; Yu, P.; Bao, R. Y.; Liu, Z. Y.; Yang, M. B.; Yang, W. J. Mater. Chem. A 2020, 8, 2701. doi: 10.1039/c9ta12802f

    93. [93]

      Wang, G.; Fu, Y.; Ma, X. F.; Pi, W. B.; Liu, D. W.; Wang, X. B. Carbon 2017, 114, 117. doi: 10.1016/j.carbon.2016.11.071

    94. [94]

      Wang, G.; Fu, Y.; Guo, A. K.; Mei, T.; Wang, J. Y.; Li, J. H.; Wang, X. B. Chem. Mater. 2017, 29, 5629. doi: 10.1021/acs.chemmater.7b01280

    95. [95]

      Li, Y. J.; Gao, T. T.; Yang, Z.; Chen, C. J.; Luo, W.; Song, J. W.; Hitz, E.; Jia, C.; Zhou, Y. B.; Hu, L. B.; et al. Adv. Mater. 2017, 29, 1700981. doi: 10.1002/adma.201700981

    96. [96]

      Yao, H. Z.; Zhang, P. P.; Huang, Y. X.; Cheng, H. H.; Qu, L. T. Adv. Mater. 2020, 32, 1925875. doi: 10.1002/adma.201905875

    97. [97]

      Li, Y. J.; Gao, T. T.; Yang, Z.; Chen, C. J.; Kuang, Y. D.; Song, J. W.; Jia, C.; Hitz, E.; Yang, B.; Hu, L. B. Nano Energy 2017, 41, 201. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.09.034

    98. [98]

      Hu, X. Z.; Xu, W. C.; Zhou, L.; Tan, Y. L.; Wang, Y.; Zhu, S. N.; Zhu, J. Adv. Mater. 2017, 29, 1604031. doi: 10.1002/adma.201604031

    99. [99]

      Liu, K. K.; Jiang, Q. S.; Tadepalli, S.; Raliya, R.; Biswas, P.; Naik, R. R.; Singamaneni, S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 7675. doi: 10.1021/acsami.7b01307

    100. [100]

      Huang, L. B.; Ling, L.; Su, J. J.; Song, Y.; Wang, Z. Y.; Tang, B. Z.; Westerhoff, P.; Ye, R. Q. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 51864. doi: 10.1021/acsami.0c16596

    101. [101]

      Zhang, Q.; Xiao, X. F.; Wang, G.; Ming, X.; Liu, X. H.; Wang, H.; Yang, H. J.; Xu, W. L.; Wang, X. B. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 17212. doi: 10.1039/c8ta05193c

    102. [102]

      Zhang, Q.; Yang, H. J.; Xiao, X. F.; Wang, H.; Yan, L.; Shi, Z. X.; Chen, Y. L.; Xu, W. L.; Wang, X. B. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 14620. doi: 10.1039/c9ta03045j

    103. [103]

      熊辉, 谢歆雯, 王苗, 侯雅琦, 侯旭. 物理化学学报, 2020, 36(9), 1912008. ] doi: 10.3866/PKU.WHXB201912008.Xiong, H.; Xie, X. W.; Wang, M.; Hou, Y. Q.; Hou, X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36(9), 1912008. doi: 10.3866/PKU.WHXB201912008

    104. [104]

      Chen, T. J.; Wang, S.; Wu, Z. Z.; Wang, X. D.; Peng, J.; Wu, B. H.; Cui, J. Q.; Fang, X. L.; Xie, Y. Q.; Zheng, N. F. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 14571. doi: 10.1039/c8ta04420a

    105. [105]

      Wu, X.; Gao, T.; Han, C. H.; Xu, J. S.; Owens, G.; Xu, H. L. Sci. Bull. 2019, 64, 1625. doi: 10.1016/j.scib.2019.08.022

    106. [106]

      Li, X. Q.; Lin, R. X.; Ni, G.; Xu, N.; Hu, X. Z.; Zhu, B.; Lv, G. G.; Li, J. L.; Zhu, S. N.; Zhu, J. Nat. Sci. Rev. 2018, 5, 70. doi: 10.1093/nsr/nwx051

    107. [107]

      Ming, X.; Guo, A. K.; Zhang, Q.; Guo, Z. Z.; Yu, F.; Hou, B. F.; Wang, Y.; Homewood, K. P.; Wang, X. B. Carbon 2020, 167, 285. doi: 10.1016/j.carbon.2020.06.023

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  23
  • 文章访问数:  2275
  • HTML全文浏览量:  507
文章相关
  • 发布日期:  2022-01-15
  • 收稿日期:  2021-01-11
  • 接受日期:  2021-03-09
  • 修回日期:  2021-03-07
  • 网络出版日期:  2021-03-12
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