-
[1]
D. Larcher, J.M. Tarascon, Nat. Chem. 7 (2015) 19–29.
doi: 10.1038/nchem.2085
-
[2]
R.B. Huang, M.Y. Wang, J.F. Xiong, et al., eScience 5 (2025) 100309.
doi: 10.1016/j.esci.2024.100309
-
[3]
Y. Li, X. Zhai, Y. Liu, et al., Front. Mater. 7 (2020) 105.
doi: 10.3389/fmats.2020.00105
-
[4]
J. Li, A. Azizi, S. Zhou, et al., eScience 5 (2025) 100294.
doi: 10.1016/j.esci.2024.100294
-
[5]
Y.H. Wu, Y.Q. Yan, Y. Wei, et al., Int. J. Hydrog. Energy 78 (2024) 452–459.
doi: 10.1016/j.ijhydene.2024.06.316
-
[6]
Y. Liu, K.J. Feng, J.M. Han, et al., J. Mater. Sci. Technol. 211 (2025) 53–61.
doi: 10.1016/j.jmst.2024.05.030
-
[7]
F. Wang, Y. Liu, H.J. Wei, et al., Rare Met. 40 (2021) 448–470.
doi: 10.1007/s12598-020-01649-1
-
[8]
Y. Wei, Y.Z. Wu, J. Wang, et al., J. Mater. Chem. A 12 (2024) 18986–18992.
doi: 10.1039/d4ta02289k
-
[9]
Y.M. Gao, Y. Liu, K.J. Feng, et al., Rare Met. 43 (2024) 1–19.
doi: 10.1007/s12598-023-02424-8
-
[10]
L. Li, S.F. Jia, M.H. Cao, et al., Rare Met. 43 (2024) 20–40.
doi: 10.1007/s12598-023-02441-7
-
[11]
Y.Q. Yan, Y.Z. Wu, Y.H. Wu, et al., ChemSusChem 17 (2024) e202301778.
doi: 10.1002/cssc.202301778
-
[12]
H. Qian, Y. Liu, H. Chen, et al., Energy Storage Mater. 58 (2023) 232–270.
doi: 10.1016/j.ensm.2023.03.023
-
[13]
K. Feng, Z. Sun, Y. Liu, et al., Nano Res. 15 (2022) 6924–6960.
doi: 10.1007/s12274-022-4581-2
-
[14]
N.F. Yan, H.M. Cui, J.S. Shi, et al., Tungsten 5 (2023) 371–390.
doi: 10.1007/s42864-023-00202-8
-
[15]
X. Fan, L.A. Chen, Y.J. Wang, et al., Nanomicro Lett. 16 (2024) 270.
doi: 10.1007/s40820-024-01475-5
-
[16]
Y.J. Miao, Y.F. Zheng, F. Tao, et al., Chin. Chem. Lett. 34 (2023) 107121.
doi: 10.1016/j.cclet.2022.01.014
-
[17]
M.J. Chen, Y.X. Gong, Y.X. Zhao, et al., Natl. Sci. Rev. 11 (2024) nwae205.
doi: 10.1093/nsr/nwae205
-
[18]
F. Tao, Y. Liu, X. Ren, et al., J. Alloys Compd. 873 (2021) 159742.
doi: 10.1016/j.jallcom.2021.159742
-
[19]
Y. Liu, Y. Wang, F. Wang, et al., Nanomaterials 9 (2019) 1689.
doi: 10.3390/nano9121689
-
[20]
J. Wang, W. Zhang, H. Wei, et al., Sustain. Energy Fuels 6 (2022) 2901–2923.
doi: 10.1039/d2se00254j
-
[21]
Z. Liu, S. Ha, Y. Liu, et al., J. Mater. Sci. Technol. 133 (2023) 165–182.
doi: 10.1016/j.jmst.2022.06.015
-
[22]
F. Wang, J.X. Gao, Y. Liu, et al., J. Mater. Chem. A 10 (2022) 17395–17405.
doi: 10.1039/d2ta03706h
-
[23]
Z.Y. Xing, S. Wang, A.P. Yu, et al., Nano Energy 50 (2018) 229–244.
doi: 10.1016/j.nanoen.2018.05.049
-
[24]
C.J. Xu, B.H. Li, H.D. Du, et al., Angew. Chem. Int. Ed. 51 (2012) 933–935.
doi: 10.1002/anie.201106307
-
[25]
Y.Q. Fu, Q.L. Wei, G.X. Zhang, et al., Adv. Energy Mater. 8 (2018) 1801445.
doi: 10.1002/aenm.201801445
-
[26]
R. Huang, W. Wang, C. Zhang, et al., Chin. Chem. Lett. 33 (2022) 3955–3960.
doi: 10.1016/j.cclet.2021.11.094
-
[27]
B.R. Xu, Q.A. Li, Y. Liu, et al., Rare Met. 43 (2024) 1599–1609.
doi: 10.1007/s12598-023-02541-4
-
[28]
B. Xu, G. Wang, Y. Liu, et al., J. Mater. Sci. Technol. 204 (2025) 1–9.
-
[29]
D. Yang, H. Tan, X. Rui, et al., Electrochem. Energy R 2 (2019) 395–427.
doi: 10.1007/s41918-019-00035-5
-
[30]
Y. Liu, Y. Liu, X. Wu, Chin. Chem. Lett. 34 (2023) 107839.
doi: 10.1016/j.cclet.2022.107839
-
[31]
D. Kundu, P. Oberholzer, C. Glaros, et al., Chem. Mater. 30 (2018) 3874–3881.
doi: 10.1021/acs.chemmater.8b01317
-
[32]
L. Gong, Y. Zhang, Z. Li, Mater. Today Chem. 23 (2022) 100731.
doi: 10.1016/j.mtchem.2021.100731
-
[33]
X. Huang, Z.Y. Zeng, Z.X. Fan, et al., Adv. Mater. 24 (2012) 5979–6004.
doi: 10.1002/adma.201201587
-
[34]
H. Xiao, Y. Li, R. Chen, et al., eScience 3 (2023) 100134.
doi: 10.1016/j.esci.2023.100134
-
[35]
H. Zhang, R. Hu, S. Feng, et al., eScience 3 (2023) 100080.
doi: 10.1016/j.esci.2022.10.006
-
[36]
K.Q. Lu, J.G. Hao, Y. Wei, et al., Inorg. Chem. 63 (2023) 795–802.
doi: 10.3390/bioengineering10070795
-
[37]
S. Yi, R. Si, Y. Su, et al., Chem. Eur. J. 29 (2023) e202203339.
doi: 10.1002/chem.202203339
-
[38]
Z.Q. Wang, X.D. Liu, H.M. Chen, et al., J. Mater. Chem. A 11 (2023) 1380–1393.
doi: 10.1039/d2ta08676j
-
[39]
T. Hu, Z. Feng, Y. Zhang, et al., Inorg. Chem. Front. 8 (2021) 79–89.
doi: 10.1039/d0qi00954g
-
[40]
W. Li, X. Gao, Z. Chen, et al., Chem. Eng. J. 402 (2020) 125509.
doi: 10.1016/j.cej.2020.125509
-
[41]
F. Chen, H. Luo, M. Li, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 14 (2022) 53677–53689.
doi: 10.1021/acsami.2c14153
-
[42]
S. Bi, H. Wang, R. Wang, et al., 2D Mater. 9 (2022) 042001.
doi: 10.1088/2053-1583/ac7e58
-
[43]
X. Gao, Y. Li, W. Yin, et al., Chem. Rec. 22 (2022) e202200092.
doi: 10.1002/tcr.202200092
-
[44]
G. Fang, J. Zhou, A. Pan, et al., ACS Energy Lett. 3 (2018) 2480–2501.
doi: 10.1021/acsenergylett.8b01426
-
[45]
D. Selvakumaran, A. Pan, S. Liang, et al., J. Mater. Chem. A 7 (2019) 18209–18236.
doi: 10.1039/c9ta05053a
-
[46]
Q. Li, T. Wei, K. Ma, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 11 (2019) 20888–20894.
doi: 10.1021/acsami.9b05362
-
[47]
B. Tang, L. Shan, S. Liang, et al., Energy Environ. Sci. 12 (2019) 3288–3304.
doi: 10.1039/c9ee02526j
-
[48]
J. Huang, X. Qiu, N. Wang, et al., Curr. Opin. Electrochem. 30 (2021) 100801.
doi: 10.1016/j.coelec.2021.100801
-
[49]
M.H. Alfaruqi, S. Islam, D.Y. Putro, et al., Electrochim. Acta 276 (2018) 1–11.
-
[50]
F. Wan, Z. Niu, Angew. Chem. Int. Ed. 58 (2019) 16358–16367.
doi: 10.1002/anie.201903941
-
[51]
P. Oberholzer, E. Tervoort, A. Bouzid, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 11 (2019) 674–682.
doi: 10.1021/acsami.8b16284
-
[52]
J.H. Jo, Y.K. Sun, S.T. Myung, J. Mater. Chem. A 5 (2017) 8367–8375.
doi: 10.1039/C7TA01765K
-
[53]
S. Zuo, X. Xu, S. Ji, et al., Chem. Eur. J. 27 (2021) 830–860.
doi: 10.1002/chem.202002202
-
[54]
M.E. Pam, D. Yan, J. Yu, et al., Adv. Sci. 8 (2021) 2002722.
doi: 10.1002/advs.202002722
-
[55]
J. Huang, Z. Wang, M. Hou, et al., Nat. Commun. 9 (2018) 2906.
doi: 10.1038/s41467-018-04949-4
-
[56]
X.M. Xu, F.Y. Xiong, J.S. Meng, et al., Adv. Funct. Mater. 30 (2020) 1904398.
doi: 10.1002/adfm.201904398
-
[57]
B. Wu, G. Zhang, M. Yan, et al., Small 14 (2018) 1703850.
doi: 10.1002/smll.201703850
-
[58]
J.H. Lin, Y.T. Yan, J.L. Qi, et al., Tungsten 6 (2023) 269–277.
-
[59]
C. Liu, Y. Bai, Y. Zhao, et al., Energy Storage Mater. 33 (2020) 470–502.
doi: 10.1016/j.ensm.2020.06.020
-
[60]
K. Chen, S. Song, F. Liu, et al., Chem. Soc. Rev. 44 (2015) 6230–6257.
doi: 10.1039/C5CS00147A
-
[61]
Y. Liu, H. Wei, X. Zhai, et al., Mater. Des. 211 (2021) 110171.
doi: 10.1016/j.matdes.2021.110171
-
[62]
P. Sun, K. Wang, H. Zhu, Adv. Mater. 28 (2016) 2287–2310.
doi: 10.1002/adma.201502595
-
[63]
S. Wu, Q. He, C. Tan, et al., Small 9 (2013) 1160–1172.
doi: 10.1002/smll.201202896
-
[64]
M.D. Stoller, S. Park, Y. Zhu, et al., Nano Lett. 8 (2008) 3498–502.
doi: 10.1021/nl802558y
-
[65]
A.H. Castro Neto, F. Guinea, N.M.R. Peres, et al., Rev. Mod. Phys. 81 (2009) 109–162.
doi: 10.1103/RevModPhys.81.109
-
[66]
Y. Zhang, X. Xia, B. Liu, et al., Adv. Energy Mater. 9 (2019) 1803342.
doi: 10.1002/aenm.201803342
-
[67]
J.S. Bunch, A.M. van der Zande, S.S. Verbridge, et al., Science 315 (2007) 490.
doi: 10.1126/science.1136836
-
[68]
A.A. Balandin, S. Ghosh, W. Bao, et al., Nano Lett. 8 (2008) 902.
doi: 10.1021/nl0731872
-
[69]
C.R. Dean, A.F. Young, I. Meric, et al., Nat. Nanotechnol. 5 (2010) 722–726.
doi: 10.1038/nnano.2010.172
-
[70]
S. Han, D. Wu, S. Li, et al., Adv. Mater. 26 (2014) 849–864.
doi: 10.1002/adma.201303115
-
[71]
Y. Xue, B. Wu, Q. Bao, et al., Small 10 (2014) 2975–2991.
doi: 10.1002/smll.201400706
-
[72]
H. Liu, Y. Liu, D. Zhu, J. Mater. Chem. 21 (2011) 3335–3345.
doi: 10.1039/C0JM02922J
-
[73]
D. Wei, Y. Liu, Y. Wang, et al., Nano Lett. 9 (2009) 1752–1758.
doi: 10.1021/nl803279t
-
[74]
R. Rong, S. Liu, Chin. Chem. Lett. 31 (2020) 565–569.
doi: 10.1016/j.cclet.2019.05.014
-
[75]
M. Pumera, J. Mater. Chem. C 2 (2014) 6454–6461.
doi: 10.1039/C4TC00336E
-
[76]
S. Saito-Shida, N. Kashiwabara, K. Shiono, et al., Food Chem. 313 (2020) 126132.
doi: 10.1016/j.foodchem.2019.126132
-
[77]
R. Raccichini, A. Varzi, S. Passerini, et al., Nat. Mater. 14 (2015) 271–279.
doi: 10.1038/nmat4170
-
[78]
Y. Liu, X. Wu, Chin. Chem. Lett. 33 (2022) 1236–1244.
doi: 10.1016/j.cclet.2021.08.081
-
[79]
M. Song, H. Tan, D.L. Chao, et al., Adv. Funct. Mater. 28 (2018) 1802564.
doi: 10.1002/adfm.201802564
-
[80]
V. Mathew, B. Sambandam, S. Kim, et al., ACS Energy Lett. 5 (2020) 2376–2400.
doi: 10.1021/acsenergylett.0c00740
-
[81]
Z.X. Fan, W. He, M. Ni, et al., Energy Technol. 9 (2021) 2000829.
doi: 10.1002/ente.202000829
-
[82]
M.A. Kamenskii, F.S. Volkov, S.N. Eliseeva, et al., Energies 16 (2023) 3221.
doi: 10.3390/en16073221
-
[83]
D. Loufakis, P. Flouda, S. Oka, et al., J. Phys. Chem. C 126 (2022) 20293–20301.
doi: 10.1021/acs.jpcc.2c06958
-
[84]
H.X. Li, W. Zhang, K.N. Sun, et al., Adv. Energy Mater. 11 (2021) 2100867.
doi: 10.1002/aenm.202100867
-
[85]
T. Xiong, Y.X. Zhang, W.S.V. Lee, et al., Adv. Energy Mater. 10 (2020) 2001769.
doi: 10.1002/aenm.202001769
-
[86]
H. Chen, X. Lu, L. Zhang, et al., Dalton Trans. 50 (2021) 8776–8784.
doi: 10.1039/d1dt00404b
-
[87]
Y. Huang, J. Liu, Q. Huang, et al., npj Flex. Electron. 2 (2018) 21.
doi: 10.1038/s41528-018-0034-0
-
[88]
Y.G. Lee, J. Lee, G.H. An, Chem. Eng. J. 414 (2021) 128916.
doi: 10.1016/j.cej.2021.128916
-
[89]
J. Wang, J.G. Wang, H. Liu, et al., Adv. Funct. Mater. 31 (2021) 2007397.
doi: 10.1002/adfm.202007397
-
[90]
Y.G. Lee, S. Kim, K.Y. Lee, et al., Int. J. Energy Res. 46 (2021) 6817–6832.
-
[91]
R. Guo, L. Ni, H. Zhang, et al., ACS Appl. Energy Mater. 4 (2021) 10940–10947.
doi: 10.1021/acsaem.1c01905
-
[92]
T. Niu, J. Li, Y. Qi, et al., J. Mater. Sci. 56 (2021) 16582–16590.
doi: 10.1007/s10853-021-06266-6
-
[93]
X. Zhong, C. Yang, Y. Zhao, et al., Adv. Mater. Technol. 8 (2023) 2201430.
doi: 10.1002/admt.202201430
-
[94]
M. Shi, P. Xiao, C. Yang, et al., J. Power Sources 463 (2020) 228209.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2020.228209
-
[95]
J. Chen, J. Liang, Y. Zhou, et al., J. Mater. Chem. A 9 (2021) 575–584.
doi: 10.1039/d0ta08775k
-
[96]
M.I. Antony, P. Navaneeth, M.V. Vinod, et al., J. Energy Storage 103 (2024) 114283.
doi: 10.1016/j.est.2024.114283
-
[97]
B. Zhao, S. Li, Y. Liu, et al., Energy Technol. 11 (2023) 2201090.
doi: 10.1002/ente.202201090
-
[98]
S. Ding, M. Zhang, R. Qin, et al., Nanomicro Lett. 13 (2021) 173.
doi: 10.1007/s40820-021-00691-7
-
[99]
C. Wang, Y. Zeng, X. Xiao, et al., J. Energy Chem. 43 (2020) 182–187.
doi: 10.1088/1674-4527/20/11/182
-
[100]
Y. Zhang, S. Deng, G. Pan, et al., Small Methods 4 (2020) 1900828.
doi: 10.1002/smtd.201900828
-
[101]
H. Tang, C. Liu, R. Zhou, et al., J. Power Sources 566 (2023) 232915.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2023.232915
-
[102]
M. Shi, H. Zhu, C. Chen, et al., Int. J. Miner. Metall. Mater. 30 (2023) 25–32.
doi: 10.1007/s12613-022-2441-4
-
[103]
X. Wang, Y. Li, J. Am. Chem. Soc. 124 (2002) 2880.
doi: 10.1021/ja0177105
-
[104]
M.H. Alfaruqi, V. Mathew, J. Gim, et al., Chem. Mater. 27 (2015) 3609–3620.
doi: 10.1021/cm504717p
-
[105]
H. Wu, C. Yan, L. Xu, et al., ChemElectroChem 9 (2022) e202200288.
doi: 10.1002/celc.202200288
-
[106]
X. Mao, X. Zhang, Y. Zeng, et al., Energy Technol. 9 (2021) 2100022.
doi: 10.1002/ente.202100022
-
[107]
F. Tang, J. Gao, Q. Ruan, et al., Electrochim. Acta 353 (2020) 136570.
doi: 10.1016/j.electacta.2020.136570
-
[108]
Y. Guo, Z. Zhao, J. Zhang, et al., Electrochim. Acta 411 (2022) 140045.
doi: 10.1016/j.electacta.2022.140045
-
[109]
X. Guo, C. Li, X. Wang, et al., Sci. China Chem. 66 (2023) 1406–1416.
doi: 10.1007/s11426-022-1522-x
-
[110]
Z. Liu, Z. Qiu, Z. Li, et al., Sci. China Chem. 67 (2024) 2930–2940.
doi: 10.1007/s11426-024-1974-1
-
[111]
H. Zhang, Y. Zhang, X. Li, et al., J. Energy Storage. 87 (2024) 111331.
doi: 10.1016/j.est.2024.111331
-
[112]
Z. Zhou, L. Wang, J. Liang, et al., J. Mater. Chem. C 9 (2021) 1326–1332.
doi: 10.1039/d0tc04984k
-
[113]
Z. Huang, Y. Duan, Q. Jing, et al., J. Alloys Compd. 864 (2021) 158316.
doi: 10.1016/j.jallcom.2020.158316
-
[114]
J.R. Sun, D.S. Li, S.X. Wang, et al., J. Alloys Compd. 867 (2021) 159034.
doi: 10.1016/j.jallcom.2021.159034
-
[115]
L. Chen, Z. Yang, H. Qin, et al., J. Power Sources 425 (2019) 162–169.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.04.010
-
[116]
Z. Fan, X. Liu, J. Qian, et al., Energy Technol. 10 (2022) 2200390.
doi: 10.1002/ente.202200390
-
[117]
L. Chen, Z. Yang, H. Qin, et al., Electrochim. Acta 317 (2019) 155–163.
doi: 10.1117/12.2524401
-
[118]
Y. Tao, Z. Li, L. Tang, et al., Electrochim. Acta 331 (2020) 135296.
doi: 10.1016/j.electacta.2019.135296
-
[119]
Z. Yao, D. Cai, Z. Cui, et al., Ceram. Int. 46 (2020) 11237–11245.
doi: 10.1016/j.ceramint.2020.01.148
-
[120]
Y. Katsuyama, C. Ooka, R. Zhu, et al., Adv. Funct. Mater. 34 (2024) 202405551.
-
[121]
S. Wang, G. Zeng, Q. Sun, et al., ACS Nano 17 (2023) 13256–13268.
doi: 10.1021/acsnano.3c00672
-
[122]
S.C. Ma, M. Sun, B.Y. Sun, et al., J. Solid State Chem. 299 (2021) 122166.
doi: 10.1016/j.jssc.2021.122166
-
[123]
B. Wang, W. Li, S. Wang, et al., J. Mater. Chem. A 12 (2024) 6549–6560.
doi: 10.1039/d3ta08043a
-
[124]
T.H. Xu, S. Liou, F.L. Hou, et al., J. Alloys Compd. 913 (2022) 165278.
doi: 10.1016/j.jallcom.2022.165278
-
[125]
G.Z. Fang, J. Zhou, A.Q. Pan, et al., ACS Energy Lett. 3 (2018) 2480–2501.
doi: 10.1021/acsenergylett.8b01426
-
[126]
X. Li, H. Cheng, H. Hu, et al., Chin. Chem. Lett. 32 (2021) 3753–3761.
doi: 10.1016/j.cclet.2021.04.045
-
[127]
Y. Ding, L. Zhang, X. Wang, et al., Chin. Chem. Lett. 34 (2023) 107399.
doi: 10.1016/j.cclet.2022.03.122
-
[128]
F. Cui, D. Wang, F. Hu, et al., Energy Storage Mater. 44 (2022) 197–205.
doi: 10.1016/j.ensm.2021.10.001
-
[129]
L.E. Blanc, D. Kundu, L.F. Nazar, Joule 4 (2020) 771–799.
doi: 10.1016/j.joule.2020.03.002
-
[130]
X. Wang, Y. Li, S. Wang, et al., Adv. Energy Mater. 10 (2020) 2000081.
doi: 10.1002/aenm.202000081
-
[131]
T. Liu, Z. Xu, L. Chen, et al., J. Colloid Interface Sci. 613 (2022) 524–535.
doi: 10.1016/j.jcis.2022.01.057
-
[132]
S. Wu, S. Liu, L. Hu, et al., J. Alloys Compd. 878 (2021) 160324.
doi: 10.1016/j.jallcom.2021.160324
-
[133]
X. Zhang, Y. Tang, P. He, et al., Carbon. 172 (2021) 207–213.
doi: 10.1016/j.carbon.2020.10.034
-
[134]
R. Lv, H. Wu, Z. Jiang, et al., Electrochim. Acta 429 (2022) 140998.
doi: 10.1016/j.electacta.2022.140998
-
[135]
D. Jia, Z. Shen, Y. Lv, et al., Adv. Funct. Mater. 34 (2023) 2308319.
-
[136]
X. Wang, Y. Li, P. Das, et al., Energy Storage Mater. 31 (2020) 156–163.
doi: 10.1016/j.ensm.2020.06.010
-
[137]
Z. Bie, Z. Jiao, X. Cai, et al., Adv. Energy Mater. 14 (2024) 2401002.
doi: 10.1002/aenm.202401002
-
[138]
X. Wang, Y. Zhang, J. Zheng, et al., Appl. Surf. Sci. 568 (2021) 150919.
doi: 10.1016/j.apsusc.2021.150919
-
[139]
Y. Zhang, J. Qin, M. Batmunkh, et al., Small 18 (2022) 2105761.
doi: 10.1002/smll.202105761
-
[140]
H. Luo, B. Wang, F. Wu, et al., Nano Energy 81 (2021) 105601.
doi: 10.1016/j.nanoen.2020.105601
-
[141]
J. Sun, Y. Zhang, Y. Liu, et al., Colloid Surf. A 613 (2021) 126087.
doi: 10.1016/j.colsurfa.2020.126087
-
[142]
S. Wang, K. Zhu, L. Yang, et al., Ionics 26 (2020) 5607–5615.
doi: 10.1007/s11581-020-03705-3
-
[143]
K. Muthukumar, S. Rajendran, A. Sekar, et al., ACS Sustain. Chem. Eng. 11 (2023) 2670–2679.
doi: 10.1021/acssuschemeng.2c07629
-
[144]
X. Hu, T. Chen, Q. Zhang, et al., Electrochim. Acta 507 (2024) 145093.
doi: 10.1016/j.electacta.2024.145093
-
[145]
H. Yang, Y. Wang, P. Wang, et al., Chem. Eng. J. 457 (2023) 141140.
doi: 10.1016/j.cej.2022.141140
-
[146]
H. Cao, Z. Zheng, P. Norby, et al., Small 17 (2021) 2100558.
doi: 10.1002/smll.202100558
-
[147]
W. Duan, M. Zhao, Y. Li, et al., Energy Fuels 34 (2020) 3877–3886.
doi: 10.1021/acs.energyfuels.9b03736
-
[148]
Y. Liu, P. Zhang, X. Wang, et al., Mater. Lett. 317 (2022) 132124.
doi: 10.1016/j.matlet.2022.132124
-
[149]
C. Shen, X. Li, N. Li, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 10 (2018) 25446–25453.
doi: 10.1021/acsami.8b07781
-
[150]
Q. Pang, C. Sun, Y. Yu, et al., Adv. Energy Mater. 8 (2018) 1800144.
doi: 10.1002/aenm.201800144
-
[151]
Y. Zou, Z. Guo, X. Wang, et al., ACS Appl. Energy Mater. 4 (2021) 11580–11589.
doi: 10.1021/acsaem.1c02324
-
[152]
Z. Yuan, F. Xiao, Y. Fang, et al., J. Power Sources 559 (2023) 232688.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2023.232688
-
[153]
X. Dai, F. Wan, L. Zhang, et al., Energy Storage Mater. 17 (2019) 143–150.
doi: 10.1016/j.ensm.2018.07.022
-
[154]
R. Li, L. Wang, Y. Tian, et al., Mater. Lett. 346 (2023) 134541.
doi: 10.1016/j.matlet.2023.134541
-
[155]
Y. Li, X. Liao, B. Xie, et al., J. Colloid Interface Sci. 662 (2024) 404–412.
doi: 10.3390/act13100404
-
[156]
J.H. Choi, J.S. Park, Y.C. Kang, Appl. Surf. Sci. 599 (2022) 153890.
doi: 10.1016/j.apsusc.2022.153890
-
[157]
S. Huang, S. He, H. Qin, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 13 (2021) 44379–44388.
doi: 10.1021/acsami.1c12653
-
[158]
D. Jia, K. Zheng, M. Song, et al., Nano Res. 13 (2020) 215–224.
doi: 10.1007/s12274-019-2603-5
-
[159]
L. Xie, W. Xiao, X. Shi, et al., Chem. Commun. 58 (2022) 13807–13810.
doi: 10.1039/d2cc04431e
-
[160]
F. Cui, J. Zhao, D. Zhang, et al., Chem. Eng. J. 390 (2020) 124118.
doi: 10.1016/j.cej.2020.124118
-
[161]
C. Zhao, Y. Liu, X. Wu, et al., Adv. Sustain. Syst. 8 (2024) 2400077.
doi: 10.1002/adsu.202400077
-
[162]
Y. Zhang, Z. Li, L. Gong, et al., ACS Appl. Energy Mater. 5 (2022) 14990–14999.
doi: 10.1021/acsaem.2c02532
-
[163]
J. Hong, L. Xie, C. Shi, et al., Small Methods 8 (2023) 2300205.
-
[164]
T.F. Yi, L. Qiu, J.P. Qu, et al., Coord. Chem. Rev. 446 (2021) 214124.
doi: 10.1016/j.ccr.2021.214124
-
[165]
T. Lv, Y. Peng, G. Zhang, et al., Adv. Sci. 10 (2023) 2206907.
doi: 10.1002/advs.202206907
-
[166]
Y. Liu, Q. Li, K. Ma, et al., ACS Nano 13 (2019) 12081–12089.
doi: 10.1021/acsnano.9b06484
-
[167]
F. Tang, W. Zhou, M. Chen, et al., Electrochim. Acta 328 (2019) 135137.
doi: 10.1016/j.electacta.2019.135137
-
[168]
F. Wan, X. Wang, S. Bi, et al., Sci. China Chem. 62 (2019) 609–615.
doi: 10.1007/s11426-018-9394-1
-
[169]
G. Xu, X. Liu, S. Huang, et al., ACS Appl. Mater. Interfaces 12 (2020) 706–716.
doi: 10.1021/acsami.9b17653
-
[170]
W. Zhou, J. Chen, C. He, et al., Electrochim. Acta 321 (2019) 134689.
doi: 10.1016/j.electacta.2019.134689
-
[171]
L. Rao, Z. Zhou, H. Liu, et al., J. Colloid Interface Sci. 629 (2022) 473–481.
doi: 10.1007/978-3-030-99792-2_39
-
[172]
J. Li, Q. Li, H. Pang, et al., Mater. Lett. 320 (2022) 132301.
doi: 10.1016/j.matlet.2022.132301
-
[173]
Y. Cai, F. Liu, Z. Luo, et al., Energy Storage Mater. 13 (2018) 168–174.
doi: 10.1016/j.ensm.2018.01.009
-
[174]
Q. Wu, X. Li, H. Fan, et al., J. Alloys Compd. 941 (2023) 168936.
doi: 10.1016/j.jallcom.2023.168936
-
[175]
Q. Wu, X. Li, H. Fan, et al., Colloid Surf. A 662 (2023) 130953.
doi: 10.1016/j.colsurfa.2023.130953
-
[176]
B. Lan, C. Tang, L. Chen, et al., J. Alloys Compd. 818 (2020) 153372.
doi: 10.1016/j.jallcom.2019.153372
-
[177]
R. Puttaswamy, H.K. Beere, P. Yadav, et al., ACS Appl. Energy Mater. 5 (2022) 8292–8303.
doi: 10.1021/acsaem.2c00832
-
[178]
Y. Xiang, F. Chen, B. Tang, et al., J. Colloid Interface Sci. 664 (2024) 1002–1011.
doi: 10.1016/j.jcis.2024.03.096
-
[179]
P. Shi, M. Huang, L. Cui, et al., J. Mater. Chem. A 12 (2024) 10764–10772.
doi: 10.1039/d3ta08078a
-
[180]
J. Sun, Y. Liu, H. Jiang, et al., J. Colloid Interface Sci. 602 (2021) 14–22.
doi: 10.1016/j.jcis.2021.05.163
-
[181]
J. Xu, Y. Zhang, C. Liu, et al., Small 18 (2022) 2204180.
doi: 10.1002/smll.202204180
-
[182]
Z. Feng, Y. Zhang, X. Yu, et al., Colloid Surf. A 641 (2022) 128473.
doi: 10.1016/j.colsurfa.2022.128473
-
[183]
T.H. Wu, J.A. Chen, W.S. Lin, et al., J. Electrochem. Soc. 168 (2021) 080527.
doi: 10.1149/1945-7111/ac1cc7
-
[184]
W. Zhang, S. Liang, G. Fang, et al., Nanomicro Lett. 11 (2019) 69.
doi: 10.1007/s40820-019-0300-2
-
[185]
J. Guan, Q. Huang, L. Shao, et al., Small 19 (2023) 2207148.
doi: 10.1002/smll.202207148
-
[186]
Q. Huang, L. Shao, X. Shi, et al., Chem. Eng. J. 468 (2023) 143738.
doi: 10.1016/j.cej.2023.143738
-
[187]
X. Zhou, H. Ma, R. Chen, et al., ACS Appl. Energy Mater. 6 (2023) 3808–3821.
doi: 10.1021/acsaem.2c04090
-
[188]
H. Qin, Z. Yang, L. Chen, et al., J. Mater. Chem. A 6 (2018) 23757–23765.
doi: 10.1039/c8ta08133f
-
[189]
T. Chen, X. Zhu, X. Chen, et al., J. Power Sources 477 (2020) 228652.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2020.228652
-
[190]
H. Chen, Z. Yang, J. Wu, et al., J. Power Sources 507 (2021) 230286.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2021.230286
-
[191]
J.S. Park, S.E. Wang, D.S. Jung, et al., Chem. Eng. J. 446 (2022) 137266.
doi: 10.1016/j.cej.2022.137266
-
[192]
H. Chen, Z. Yang, J. Wu, Ind. Eng. Chem. Res. 61 (2022) 2955–2962.
doi: 10.1021/acs.iecr.1c04683
-
[193]
M. Narayanasamy, L. Hu, B. Kirubasankar, et al., J. Alloys Compd. 882 (2021) 160704.
doi: 10.1016/j.jallcom.2021.160704
-
[194]
L.M. De Juan-Corpuz, R.D. Corpuz, A. Somwangthanaroj, et al., Energies 13 (2020) 31.
-
[195]
S. Khamsanga, R. Pornprasertsuk, T. Yonezawa, et al., Sci. Rep. 9 (2019) 8441.
doi: 10.1038/s41598-019-44915-8
-
[196]
S. Khamsanga, M.T. Nguyen, T. Yonezawa, et al., Int. J. Mol. Sci. 21 (2020) 4689.
doi: 10.3390/ijms21134689
-
[197]
P. He, M.Y. Yan, G.B. Zhang, et al., Adv. Energy Mater. 7 (2017) 1601920.
doi: 10.1002/aenm.201601920
-
[198]
Y. Dai, X. Liao, R. Yu, et al., Adv. Mater. 33 (2021) 2100359.
doi: 10.1002/adma.202100359
-
[199]
C. Zheng, Z.H. Huang, F.F. Sun, et al., Small 20 (2024) 2306275.
doi: 10.1002/smll.202306275
-
[200]
D. Li, Y. Dai, L. Kong, et al., J. Alloys Compd. 945 (2023) 169324.
doi: 10.1016/j.jallcom.2023.169324
-
[201]
D. Xu, H. Zhang, Z. Cao, et al., J. Mater. Chem. A 9 (2021) 10666–10671.
doi: 10.1039/d1ta00569c
-
[202]
R. Zhang, H. Xu, D. Luo, et al., Chem. Eng. J. 458 (2023) 141336.
doi: 10.1016/j.cej.2023.141336
-
[203]
Q.Q. Sun, T. Sun, J.Y. Du, et al., Adv. Mater. 35 (2023) 2301088.
doi: 10.1002/adma.202301088
-
[204]
Y. Zhang, Q. Wang, S. Bi, et al., Nanoscale 11 (2019) 17630–17636.
doi: 10.1039/c9nr06476a
-
[205]
X. Liao, C. Pan, H. Yan, et al., Chem. Eng. J. 440 (2022) 135930.
doi: 10.1016/j.cej.2022.135930
-
[206]
H. Zhang, D. Xu, L. Wang, et al., Small 17 (2021) 2100902.
doi: 10.1002/smll.202100902
-
[207]
W. Du, J. Xiao, H. Geng, et al., J. Power Sources 450 (2020) 227716.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2020.227716
-
[208]
B. Wang, A.N. Ma, J. She, et al., Electrochim. Acta 506 (2024) 144945.
doi: 10.1016/j.electacta.2024.144945
-
[209]
D. Xu, Z. Cao, Z. Ye, et al., Chem. Eng. J. 417 (2021) 129245.
doi: 10.1016/j.cej.2021.129245
-
[210]
Z. Li, J. Tan, X. Zhu, et al., Energy Storage Mater. 51 (2022) 294–305.
doi: 10.3390/buildings12030294
-
[211]
X. Geng, H. Ma, F. Lv, et al., Chem. Eng. J. 446 (2022) 137289.
doi: 10.1016/j.cej.2022.137289
-
[212]
D.J. Li, Y.X. Guo, C.X. Zhang, et al., Nanomicro Lett. 16 (2024) 194.
doi: 10.1007/s40820-024-01404-6
-
[213]
F. Long, J. Shi, Q. Zhang, et al., Batter. Supercaps 5 (2022) e202200110.
doi: 10.1002/batt.202200110
-
[214]
S. Li, Y. Liu, X. Zhao, et al., Adv. Mater. 33 (2021) 2007480.
doi: 10.1002/adma.202007480
-
[215]
W. Shi, J. Mao, X. Xu, et al., J. Mater. Chem. A 7 (2019) 15654–15661.
doi: 10.1039/c9ta04900b
-
[216]
M. Niu, W. Xin, L. Zhang, et al., Inorg. Chem. Front. 11 (2024) 2272–2280.
doi: 10.1039/d4qi00344f
-
[217]
Y. Xue, Y. Chen, X. Shen, et al., J. Colloid Interface Sci. 609 (2021) 297–306.
-
[218]
C. Guo, S. Yi, R. Si, et al., Chem. Eng. J. 469 (2023) 143845.
doi: 10.1016/j.cej.2023.143845
-
[219]
H. Li, B. Chen, R.H. Gao, et al., Nano Res. 16 (2022) 4933–4940.
doi: 10.1364/ol.468307
-
[220]
P. Liu, X. Chen, B. Ouyang, et al., Energy Fuels 35 (2021) 5352–5359.
doi: 10.1021/acs.energyfuels.1c00107
-
[221]
H. Ma, R. Chen, B. Liu, et al., Chem. Eng. J. 489 (2024) 151112.
doi: 10.1016/j.cej.2024.151112