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
压电极化增强光催化能源转化的研究进展
English
Advances in Piezoelectric Polarization Enhanced Photocatalytic Energy Conversion

-
Key words:
- Polarization
- / Piezo-photocatalysis
- / Charge separation
- / Band bending
- / Energy conversion
-
-
[1]
Colmenares, J. C.; Luque, R. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 765. doi: 10.1039/C3CS60262A
-
[2]
Bai, S.; Jiang, J.; Zhang, Q.; Xiong, Y. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 2893. doi: 10.1039/C5CS00064E
-
[3]
Wang, Z. L. Nano Today 2010, 5, 540. doi: 10.1016/j.nantod.2010.10.008
-
[4]
Qin, Y.; Wang, X.; Wang, Z. L. Nature 2008, 451, 809. doi: 10.1038/nature06601
-
[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]
Liu, Z.; Yu, X.; Li, L. Chin. J. Catal. 2020, 41, 534. doi: 10.1016/S1872-2067(19)63431-5
-
[7]
Wang, M.; Wang, B.; Huang, F.; Lin, Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 7526. doi: 10.1002/anie.201811709
-
[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]
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]
Shi, J.; Starr, M. B.; Wang, X. Adv. Mater. 2012, 24, 4683. doi: 10.1002/adma.201104386
-
[11]
Pan, C.; Zhai, J.; Wang, Z. L. Chem. Rev. 2019, 119, 9303. doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00599
-
[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]
Wu, W.; Wang, Z. L. Nat. Rev. Mater. 2016, 1, 16031. doi: 10.1038/natrevmats.2016.31
-
[14]
Wang, Z. L. Adv. Mater. 2012, 24, 4632. doi: 10.1002/adma.201104365
-
[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]
Chen, F.; Ma, T.; Zhang, T.; Zhang, Y.; Huang, H. Adv. Mater. 2021, 33, 2005256. doi: 10.1002/adma.202005256
-
[17]
Wu, J.; Qin, N.; Bao, D. Nano Energy 2018, 45, 44. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.12.034
-
[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]
Tan, C. F.; Ong, W. L.; Ho, G. W. ACS Nano 2015, 9, 7661. doi: 10.1021/acsnano.5b03075
-
[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]
Wang, Z.; Li, Y.; Wu, C.; Tsang, S. C. E. Joule 2022, 6, 1798. doi: 10.1016/j.joule.2022.06.018
-
[22]
Dues, C.; Schmidt, W. G.; Sanna, S. ACS Omega 2019, 4, 3850. doi: 10.1021/acsomega.8b03271
-
[23]
Meroni, D.; Bianchi, C. L. Curr. Opin. Green Sustain. Chem. 2022, 36, 100639. doi: 10.1016/j.cogsc.2022.100639
-
[24]
Panda, D.; Manickam, S. Ultrason. Sonochem. 2017, 36, 481. doi: 10.1016/j.ultsonch.2016.12.022
-
[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]
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]
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]
Cheng, C.; He, B.; Fan, J.; Cheng, B.; Cao, S.; Yu, J. Adv. Mater. 2021, 33, 2100317. doi: 10.1002/adma.202100317
-
[29]
Xu, Q.; Zhang, L.; Cheng, B.; Fan, J.; Yu, J. Chem 2020, 6, 1543. doi: 10.1016/j.chempr.2020.06.010
-
[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]
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]
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]
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]
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]
Chen, F.; Huang, H.; Guo, L.; Zhang, Y.; Ma, T. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 10061. doi: 10.1002/anie.201901361
-
[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]
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]
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]
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]
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]
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]
Lan, S.; Jing, B.; Yu, C.; Yan, D.; Li, Z.; Ao, Z.; Zhu, M. Small 2022, 18, 2105279. doi: 10.1002/smll.202105279
-
[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]
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]
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]
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]
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]
Liu, Y.-L.; Wu, J. M. Nano Energy 2019, 56, 74. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.11.028
-
[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]
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]
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]
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]
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]
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]
He, T.; Cao, Z.; Li, G.; Jia, Y.; Peng, B. J. Adv. Ceram. 2022, 11, 1641. doi: 10.1007/s40145-022-0637-8
-
[56]
Wu, L.; Podpirka, A.; Spanier, J. E.; Davies, P. K. Chem. Mater. 2019, 31, 4184. doi: 10.1021/acs.chemmater.9b00996
-
[57]
Lin, E.; Wu, J.; Qin, N.; Yuan, B.; Kang, Z.; Bao, D. Catal. Sci. Technol. 2019, 9, 6863. doi: 10.1039/C9CY01713E
-
[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]
Zhao, Q.; Zou, Y.; Liu, Z. J. Catal. 2022, 416, 398. doi: 10.1016/j.jcat.2022.11.024
-
[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]
Low, J.; Yu, J.; Jaroniec, M.; Wageh, S.; Al-Ghamdi, A. A. Adv. Mater. 2017, 29, 1601694. doi: 10.1002/adma.201601694
-
[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]
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]
Zhang, Y.; Shen, G.; Sheng, C.; Zhang, F.; Fan, W. Appl. Surf. Sci. 2021, 562, 150164. doi: 10.1016/j.apsusc.2021.150164
-
[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]
Zhou, X.; Yan, F.; Wu, S.; Shen, B.; Zeng, H.; Zhai, J. Small 2020, 16, 2001573. doi: 10.1002/smll.202001573
-
[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]
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]
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]
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]
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]
Nhan Nguyen, T. N.; Chang, K.-S. Renew. Energy 2022, 197, 89. doi: 10.1016/j.renene.2022.07.095
-
[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]
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]
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]
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]
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]
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]
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]
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]
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]
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]
Batzill, M. Energy Environ. Sci. 2011, 4, 3275. doi: 10.1039/C1EE01577J
-
[84]
Bai, S.; Wang, L.; Li, Z.; Xiong, Y. Adv. Sci. 2017, 4, 1600216. doi: 10.1002/advs.201600216
-
[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]
Wang, Y.-C.; Wu, J. M. Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1907619. doi: 10.1002/adfm.201907619
-
[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]
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]
Zhao, Q.; Liu, Z.; Guo, Z.; Ruan, M.; Yan, W. Chem. Eng. J. 2022, 433, 133226. doi: 10.1016/j.cej.2021.133226
-
[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]
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]
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]
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]
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]
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]
Xu, S.; Guo, L.; Sun, Q.; Wang, Z. L. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1808737. doi: 10.1002/adfm.201808737
-
[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]
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]
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]
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]
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]
Chen, X.; Shen, S.; Guo, L.; Mao, S. S. Chem. Rev. 2010, 110, 6503. doi: 10.1021/cr1001645
-
[103]
Nguyen, T. N. N.; Chang, K.-S. J. Environ. Chem. Eng. 2022, 10, 107213. doi: 10.1016/j.jece.2022.107213
-
[104]
You, J.; Liu, Z.; Guo, Z.; Ruan, M.; Yan, W. ACS Appl. Energy Mater. 2022, 5, 11472. doi: 10.1021/acsaem.2c01917
-
[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]
Zhao, Y.; Fang, Z.-B.; Feng, W.; Wang, K.; Huang, X.; Liu, P. ChemCatChem 2018, 10, 3397. doi: 10.1002/cctc.201800666
-
[107]
Ma, X.; Gao, Y.; Yang, B.; Lou, X.; Huang, J.; Ma, L.; Jing, D. Nanoscale 2022, 14, 7083. doi: 10.1039/D2NR01202B
-
[108]
Singh, S.; Khare, N. Nano Energy 2017, 38, 335. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.05.029
-
[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]
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]
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]
Lin, S.; Li, S.; Huang, H.; Yu, H.; Zhang, Y. Small 2022, 18, 2106420. doi: 10.1002/smll.202106420
-
[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]
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]
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]
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]
Tu, C.-Y.; Wu, J. M. Nano Energy 2021, 87, 106131. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106131
-
[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]
Zhao, T.; Wang, Q.; Du, A. Mater. Lett. 2021, 294, 129752. doi: 10.1016/j.matlet.2021.129752
-
[120]
Singh, S.; Khare, N. Nano Energy 2017, 42, 173. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.10.061
-
[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]
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]
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]
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]
Li, M.; Sun, J.; Chen, G.; Yao, S.; Cong, B. Appl. Catal. B 2022, 301, 120792. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120792
-
[126]
Guo, S.-L.; Lai, S.-N.; Wu, J. M. ACS Nano 2021, 15, 16106. doi: 10.1021/acsnano.1c04774
-
[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]
Lin, S.; Wang, Q.; Huang, H.; Zhang, Y. Small 2022, 18, 2200914. doi: 10.1002/smll.202200914
-
[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]
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]
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]
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]
Zhou, X.; Yan, F.; Shen, B.; Zhai, J.; Hedin, N. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 29691. doi: 10.1021/acsami.1c06912
-
[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]
Zhou, X.; Shen, B.; Zhai, J.; Hedin, N. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2009594. doi: 10.1002/adfm.202009594
-
[136]
Zhou, X.; Shen, B.; Zhai, J.; Conesa, J. C. Small Methods 2021, 5, 2100269. doi: 10.1002/smtd.202100269
-
[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]
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]
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]
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]
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]
Wang, K.; Fang, Z.; Huang, X.; Feng, W.; Wang, Y.; Wang, B.; Liu, P. Chem. Commun. 2017, 53, 9765. doi: 10.1039/C7CC05112C
-
[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]
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]
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]
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]
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
-
[1]
-
扫一扫看文章
计量
- PDF下载量: 40
- 文章访问数: 6421
- HTML全文浏览量: 770

下载: