Electrochemical Synthesis for Metallic Nanocrystal Electrocatalysts: Principle, Application and Challenge
- Corresponding author: Shuiyun Shen, shuiyun_shen@sjtu.edu.cn
Citation: Lutian Zhao, Yangge Guo, Liuxuan Luo, Xiaohui Yan, Shuiyun Shen, Junliang Zhang. Electrochemical Synthesis for Metallic Nanocrystal Electrocatalysts: Principle, Application and Challenge[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, ;2024, 40(7): 230602. doi: 10.3866/PKU.WHXB202306029
(1) Yan, Y.; Chen, G.; She, P.; Zhong, G.; Yan, W.; Guan, B. Y.; Yamauchi, Y. Adv. Mater. 2020, 32, e2004654. doi:10.1002/adma.202004654
(2) Wang, J.; Dou, S.; Wang, X. Sci. Adv. 2021, 7, eabf3989. doi:10.1126/sciadv.abf3989
(3) Donaldson, L. Mater. Today 2020, 41, 8. doi:10.1016/j.mattod.2020.09.024
(4) Wu, H. B.; Lou, X. W. Sci. Adv. 2017, 3, eaap9252. doi:10.1126/sciadv.aap9252
(5) Wang, H.; Li, F.; Zhu, X. Fuel Cells 2021, 21, 2. doi:10.1002/fuce.2021701012
(6) Brinkert, K.; Mandin, P. NPJ Microgravity 2022, 8, 52. doi:10.1038/s41526-022-00242-3
(7) Li, M.; Irtem, E.; Iglesias van Montfort, H. P.; Abdinejad, M.; Burdyny, T. Nat. Commun. 2022, 13, 5398. doi:10.1038/s41467-022-33145-8
(8) Wu, Z. Y.; Karamad, M.; Yong, X.; Huang, Q.; Cullen, D. A.; Zhu, P.; Xia, C.; Xiao, Q.; Shakouri, M.; Chen, F. Y.; et al. Nat. Commun. 2021, 12, 2870. doi:10.1038/s41467-021-23115-x
(9) Leow, W. R.; Volker, S.; Meys, R.; Huang, J. E.; Jaffer, S. A.; Bardow, A.; Sargent, E. H. Nat. Commun. 2023, 14, 1954. doi:10.1038/s41467-023-37382-3
(10) Huang, Z.; Zhu, L.; Li, A.; Gao, Z. Front. Energy 2022, 16, 145. doi:10.1007/s11708-022-0828-6
(11) Ma, H.; Sun, Z.; Xue, Z.; Zhang, C.; Chen, Z. Front. Energy 2023, 17, 102. doi:10.1007/s11708-023-0861-0
(12) Davydova, E. S.; Mukerjee, S.; Jaouen, F.; Dekel, D. R. ACS Catal. 2018, 8, 6665. doi:10.1021/acscatal.8b00689
(13) Kulkarni, A.; Siahrostami, S.; Patel, A.; Norskov, J. K. Chem. Rev. 2018, 118, 2302. doi:10.1021/acs.chemrev.7b00488
(14) Liu, M.; Zhao, Z.; Duan, X.; Huang, Y. Adv. Mater. 2019, 31, e1802234. doi:10.1002/adma.201802234
(15) Wang, Y. J.; Long, W.; Wang, L.; Yuan, R.; Ignaszak, A.; Fang, B.; Wilkinson, D. P. Energy Environ. Sci. 2018, 11, 258. doi:10.1039/c7ee02444d
(16) Badreldin, A.; Youssef, E.; Djire, A.; Abdala, A.; Abdel-Wahab, A. Cell Rep. Phys. Sci. 2023, 4, 1011427. doi:10.1016/j.xcrp.2023.101427
(17) Mu, X.; Liu, S.; Chen, L.; Mu, S. Small Struct. 2023, 4, 2200281. doi:10.1002/sstr.202200281
(18) Sahoo, S.; Dekel, D. R.; Maric, R.; Alpay, S. P. ACS Catal. 2021, 11, 2561. doi:10.1021/acscatal.0c04646
(19) Luo, Z.; Zhang, H.; Yang, Y.; Wang, X.; Li, Y.; Jin, Z.; Jiang, Z.; Liu, C.; Xing, W.; Ge, J. Nat. Commun. 2020, 11, 1116. doi:10.1038/s41467-020-14980-z
(20) McCrum, I. T.; Koper, M. T. M. Nat. Energy 2020, 5, 891. doi:10.1038/s41560-020-00710-8
(21) Zheng, Y.; Jiao, Y.; Vasileff, A.; Qiao, S. Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 7568. doi:10.1002/anie.201710556
(22) Zhu, J.; Hu, L.; Zhao, P.; Lee, L. Y. S.; Wong, K. Y. Chem. Rev. 2020, 120, 851. doi:10.1021/acs.chemrev.9b00248
(23) Chen, F.-Y.; Wu, Z.-Y.; Adler, Z.; Wang, H. Joule 2021, 5, 1704. doi:10.1016/j.joule.2021.05.005
(24) Fabbri, E.; Schmidt, T. J. ACS Catal. 2018, 8, 9765. doi:10.1021/acscatal.8b02712
(25) Kou, Z.; Li, X.; Zhang, L.; Zang, W.; Gao, X.; Wang, J. Small Sci. 2021, 1, 2100011. doi:10.1002/smsc.202100011
(26) Xie, X.; Du, L.; Yan, L.; Park, S.; Qiu, Y.; Sokolowski, J.; Wang, W.; Shao, Y. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2110036. doi:10.1002/adfm.202110036
(27) Zhang, B.; Wang, L.; Cao, Z.; Kozlov, S. M.; García de Arquer, F. P.; Dinh, C. T.; Li, J.; Wang, Z.; Zheng, X.; Zhang, L.; et al. Nat. Catal. 2020, 3, 985. doi:10.1038/s41929-020-00525-6
(28) Matheu, R.; Garrido-Barros, P.; Gil-Sepulcre, M.; Ertem, M. Z.; Sala, X.; Gimbert-Suriñach, C.; Llobet, A. Nat. Rev. Chem. 2019, 3, 331. doi:10.1038/s41570-019-0096-0
(29) Todorova, T. K.; Schreiber, M. W.; Fontecave, M. ACS Catal. 2019, 10, 1754. doi:10.1021/acscatal.9b04746
(30) Woldu, A. R.; Huang, Z.; Zhao, P.; Hu, L.; Astruc, D. Coord. Chem. Rev. 2022, 454, 214340. doi:10.1016/j.ccr.2021.214340
(31) Xue, Y.; Guo, Y.; Cui, H.; Zhou, Z. Small Methods 2021, 5, e2100736. doi:10.1002/smtd.202100736
(32) Wang, C.; Zhang, Y.; Luo, H.; Zhang, H.; Li, W.; Zhang, W. X.; Yang, J. Small Methods 2022, 6, e2200790. doi:10.1002/smtd.202200790
(33) Han, S.; Li, H.; Li, T.; Chen, F.; Yang, R.; Yu, Y.; Zhang, B. Nat. Catal. 2023, 6, 402. doi:10.1038/s41929-023-00951-2
(34) Zhao, Y.; Liu, Y.; Zhang, Z.; Mo, Z.; Wang, C.; Gao, S. Nano Energy 2022, 97, 107124. doi:10.1016/j.nanoen.2022.107124
(35) Fang, L.; Wang, S.; Song, C.; Yang, X.; Li, Y.; Liu, H. J. Hazard. Mater. 2022, 421, 126628. doi:10.1016/j.jhazmat.2021.126628
(36) Liang, H. W.; Cao, X.; Zhou, F.; Cui, C. H.; Zhang, W. J.; Yu, S. H. Adv. Mater. 2011, 23, 1467. doi:10.1002/adma.201004377
(38) Seh, Z. W.; Kibsgaard, J.; Dickens, C. F.; Chorkendorff, I.; Norskov, J. K.; Jaramillo, T. F. Science 2017, 355, eaad4998. doi:10.1126/science.aad4998
(39) Kwon, T.; Kim, T.; Son, Y.; Lee, K. Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2100265. doi:10.1002/aenm.202100265
(40) Qin, R.; Zheng, N. Chem 2019, 5, 1935. doi:10.1016/j.chempr.2019.07.011
(41) Zhang, L.; Xie, Z.; Gong, J. Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 3916. doi:10.1039/c5cs00958h
(42) Marinkovic, N. S.; Sasaki, K.; Adzic, R. R. Front. Energy 2017, 11, 236. doi:10.1007/s11708-017-0487-1
(43) Jin, R.; Zeng, C.; Zhou, M.; Chen, Y. Chem. Rev. 2016, 116, 10346. doi:10.1021/acs.chemrev.5b00703
(44) Kwon, S. G.; Hyeon, T. Small 2011, 7, 2685. doi:10.1002/smll.201002022
(45) Lee, H.; Habas, S. E.; Kweskin, S.; Butcher, D.; Somorjai, G. A.; Yang, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 118, 7988. doi:10.1002/ange.200603068
(46) Sun, Y. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 2497. doi:10.1039/c2cs35289c
(47) You, H.; Fang, J. Nano Today 2016, 11, 145. doi:10.1016/j.nantod.2016.04.003
(48) Peng, Z.; Yang, H. Nano Today 2009, 4, 143. doi:10.1016/j.nantod.2008.10.010
(49) Wang, Y.; He, J.; Liu, C.; Chong, W. H.; Chen, H. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 2022. doi:10.1002/anie.201402986
(50) Xia, Y.; Xiong, Y.; Lim, B.; Skrabalak, S. E. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 60. doi:10.1002/anie.200802248
(51) Habas, S. E.; Lee, H.; Radmilovic, V.; Somorjai, G. A.; Yang, P. Nat. Mater. 2007, 6, 692. doi:10.1038/nmat1957
(52) Gómez-Graña, S.; Goris, B.; Altantzis, T.; Fernández-López, C.; Carbó-Argibay, E.; Guerrero-Martínez, A.; Almora-Barrios, N.; López, N.; Pastoriza-Santos, I.; Pérez-Juste, J.; et al. J. Phys. Chem. Lett. 2013, 4, 2209. doi:10.1021/jz401269w
(53) Kamrani Moghaddam, L.; Ramezani Paschepari, S.; Zaimy, M. A.; Abdalaian, A.; Jebali, A. Cancer Gene Therapy 2016, 23, 321. doi:10.1038/cgt.2016.38
(54) Li, Q.; Rellan-Pineiro, M.; Almora-Barrios, N.; Garcia-Rates, M.; Remediakis, I. N.; Lopez, N. Nanoscale 2017, 9, 13089. doi:10.1039/c7nr03889e
(55) Chen, T.; Rodionov, V. O. ACS Catal. 2016, 6, 4025. doi:10.1021/acscatal.6b00714
(56) Li, Q.; Sun, S. Nano Energy 2016, 29, 178. doi:10.1016/j.nanoen.2016.02.030
(57) Tao, A. R.; Habas, S.; Yang, P. D. Small 2008, 4, 310. doi:10.1002/smll.200701295
(58) Zhao, Q.; Li, H.; Zhang, X.; Yu, S.; Wang, S.; Sun, G. J. Energy Chem. 2020, 41, 120. doi:10.1016/j.jechem.2019.05.006
(59) Dong, A.; Ye, X.; Chen, J.; Kang, Y.; Gordon, T.; Kikkawa, J. M.; Murray, C. B. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 998. doi:10.1021/ja108948z
(60) Mamme, M. H.; Kohn, C.; Deconinck, J.; Ustarroz, J. Nanoscale 2018, 10, 7194. doi:10.1039/c7nr08529j
(61) Lai, S. C. S.; Lazenby, R. A.; Kirkman, P. M.; Unwin, P. R. Chem. Sci. 2015, 6, 1126. doi:10.1039/c4sc02792b
(62) Scharifker, B. R.; Mostany, J. J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 1984, 177, 13. doi:10.1016/0022-0728(84)80207-7
(63) Altimari, P.; Pagnanelli, F. Electrochim. Acta 2016, 206, 116. doi:10.1016/j.electacta.2016.04.094
(64) Mostany, J.; Mozota, J.; Scharifker, B. R. J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 1984, 177, 25. doi:10.1016/0022-0728(84)80208-9
(65) Zhang, C.; Shen, X.; Pan, Y.; Peng, Z. Front. Energy 2017, 11, 268. doi:10.1007/s11708-017-0466-6
(66) Shen, S. Y.; Guo, Y. G.; Wei, G. H.; Luo, L. X.; Li, F.; Zhang, J. L. Front. Energy 2018, 12, 501. doi:10.1007/s11708-018-0586-7
(67) Chang, Q.; Xu, Y.; Zhu, S.; Xiao, F.; Shao, M. Front. Energy 2017, 11, 254. doi:10.1007/s11708-017-0493-3
(68) Peng, X.; Omasta, T. J.; Roller, J. M.; Mustain, W. E. Front. Energy 2017, 11, 299. doi:10.1007/s11708-017-0495-1
(69) Ye, R.; Liu, Y.; Peng, Z.; Wang, T.; Jalilov, A. S.; Yakobson, B. I.; Wei, S. H.; Tour, J. M. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 3785. doi:10.1021/acsami.6b15725
(70) Gloag, L.; Benedetti, T. M.; Cheong, S.; Li, Y.; Chan, X. H.; Lacroix, L. M.; Chang, S. L. Y.; Arenal, R.; Florea, I.; Barron, H.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 10241. doi:10.1002/anie.201806300
(71) Liu, Z.; Zeng, L.; Yu, J.; Yang, L.; Zhang, J.; Zhang, X.; Han, F.; Zhao, L.; Li, X.; Liu, H.; et al. Nano Energy 2021, 85, 105940. doi:10.1016/j.nanoen.2021.105940
(72) Chen, W.; Tang, Y. W.; Lu, T. Electrochemistry 2008, 14, 235. doi:10.1016/S1872-2067(08)60075-3
(73) Visintin, A.; Triaca, W. E.; Arvia, A. J. J. Electroanal. Chem. 1987, 221, 239. doi:10.1016/0022-0728(87)80260-7
(74) Egli, W. A.; Visintin, A.; Triaca, W. E.; Arvia, A. J. Appl. Surf. Sci. 1993, 68, 583. doi:10.1016/0169-4332(93)90240-C
(75) Triaca, W. E.; Kessler, T.; Canullo, J. C.; Arvia, A. J. J. Electrochem. Soc. 1987, 134, 1165. doi:10.1149/1.2100636
(76) Zinola, C. F.; Castro Luna, A. M.; Triaca, W. E.; Arvia, A. J. J. Appl. Electrochem. 1994, 24, 119. doi:10.1007/BF00247782
(77) Tran, D. S.; Park, H.; Kim, H.; Kim, S. K. Int. J. Energy Res. 2020, 45, 5325. doi:10.1002/er.6155
(78) Chen, Y. N.; Zhang, X.; Zhou, Z. Small Methods 2019, 3, 1900050. doi:10.1002/smtd.201900050
(79) Vayssilov, G. N.; Lykhach, Y.; Migani, A.; Staudt, T.; Petrova, G. P.; Tsud, N.; Skala, T.; Bruix, A.; Illas, F.; Prince, K. C.; et al. Nat. Mater. 2011, 10, 310. doi:10.1038/nmat2976
(80) Xiao, F.; Wang, Q.; Xu, G.-L.; Qin, X.; Hwang, I.; Sun, C.-J.; Liu, M.; Hua, W.; Wu, H.-W.; Zhu, S.; et al. Nat. Catal. 2022, 5, 503. doi:10.1038/s41929-022-00796-1
(81) Campbell, C. T. Nat. Chem. 2012, 4, 597. doi:10.1038/nchem.1412
(82) Jackson, C.; Smith, G. T.; Inwood, D. W.; Leach, A. S.; Whalley, P. S.; Callisti, M.; Polcar, T.; Russell, A. E.; Levecque, P.; Kramer, D. Nat. Commun. 2017, 8, 15802. doi:10.1038/ncomms15802
(83) van Deelen, T. W.; Hernández Mejía, C.; de Jong, K. P. Nat. Catal. 2019, 2, 955. doi:10.1038/s41929-019-0364-x
(84) Sun, N.; Wang, M.; Chang, J.; Ge, J.; Xing, W.; Shao, G. Front. Energy 2017, 11, 310. doi:10.1007/s11708-017-0491-5
(85) Liu, Y.; You, H.; Kimmel, Y. C.; Esposito, D. V.; Chen, J. G.; Moffat, T. P. Chem. Mater. 2020, 504, 144472. doi:10.1016/j.apsusc.2019.144472
(86) Quinn, B. M.; Dekker, C.; Lemay, S. G. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 6146. doi:10.1021/ja0508828
(87) Shinde, D. V.; Kokumai, T. M.; Buha, J.; Prato, M.; De Trizio, L.; Manna, L. J. Mater. Chem. A 2020, 8, 10787. doi:10.1039/d0ta03475d
(88) Mavrokefalos, C. K.; Hasan, M.; Khunsin, W.; Schmidt, M.; Maier, S. A.; Rohan, J. F.; Compton, R. G.; Foord, J. S. Electrochim. Acta 2017, 243, 310. doi:10.1016/j.electacta.2017.05.039
(89) Li, C.; Luo, M.; Xia, Z.; Guo, S. Nano Mater. Sci. 2020, 2, 309. doi:10.1016/j.nanoms.2019.11.005
(90) Tian, N.; Zhou, Z. Y.; Sun, S. G.; Ding, Y.; Wang, Z. L. Science 2007, 316, 732. doi:10.1126/science.1140484
(91) Xiao, C.; Lu, B. A.; Xue, P.; Tian, N.; Zhou, Z. Y.; Lin, X.; Lin, W. F.; Sun, S. G. Joule 2020, 4, 2562. doi:10.1016/j.joule.2020.10.002
(92) Yu, N. F.; Tian, N.; Zhou, Z. Y.; Huang, L.; Xiao, J.; Wen, Y. H.; Sun, S. G. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 5097. doi:10.1002/anie.201310597
(93) Russell, A. E. Faraday Discuss 2008, 140, 9. doi:10.1039/b814058h
(94) Tian, N.; Zhou, Z. Y.; Yu, N. F.; Wang, L. Y.; Sun, S. G. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 7580. doi:10.1021/ja102177r
(95) Tian, N.; Zhou, Z. Y.; Sun, S. G. Chem. Commun. 2009, 1502. doi:10.1039/b819751b
(96) Wei, L.; Mao, Y. J.; Wei, Y. S.; Li, J. W.; Nie, X. M.; Zhao, X. S.; Fan, Y. J.; Sun, S. G. Cryst. Growth Des. 2019, 19, 1532. doi:10.1021/acs.cgd.8b00892
(97) Cheng, Q.; Jiang, Y. X.; Tian, N.; Zhou, Z. Y.; Sun, S. G. Electrochim. Acta 2010, 55, 8273. doi:10.1016/j.electacta.2010.06.045
(98) Tian, N.; Zhou, Z. Y.; Sun, S. G.; Cui, L.; Ren, B.; Tian, Z. Q. Chem. Commun. 2006, 4090. doi:10.1039/b609164d
(99) Zhou, Z. Y.; Huang, Z. Z.; Chen, D. J.; Wang, Q.; Tian, N.; Sun, S. G. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 411. doi:10.1002/anie.200905413
(100) Liu, S.; Tian, N.; Xie, A. Y.; Du, J. H.; Xiao, J.; Liu, L.; Sun, H. Y.; Cheng, Z. Y.; Zhou, Z. Y.; Sun, S. G. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 5753. doi:10.1021/jacs.5b13473
(101) Chen, Q. S.; Zhou, Z. Y.; Vidal-Iglesias, F. J.; Solla-Gullon, J.; Feliu, J. M.; Sun, S. G. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 12930. doi:10.1021/ja2042029
(102) Zhang, J.; Langille, M. R.; Personick, M. L.; Zhang, K.; Li, S.; Mirkin, C. A. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 14012. doi:10.1021/ja106394k
(103) Wu, J.; Zhang, J.; Peng, Z.; Yang, S.; Wagner, F. T.; Yang, H. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 4984. doi:10.1021/ja100571h
(104) Zhao, Q.; Martirez, J. M. P.; Carter, E. A. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 6152. doi:10.1021/jacs.1c00880
(105) Wang, Z.; Yuan, Q.; Shan, J.; Jiang, Z.; Xu, P.; Hu, Y.; Zhou, J.; Wu, L.; Niu, Z.; Sun, J.; et al. J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 7261. doi:10.1021/acs.jpclett.0c01261
(106) Xia, D.; Yu, H.; Xie, H.; Huang, P.; Menzel, R.; Titirici, M. M.; Chai, G. Nanoscale 2022, 14, 7957. doi:10.1039/d2nr01900k
(107) Wang, J.; Cheng, T.; Fenwick, A. Q.; Baroud, T. N.; Rosas-Hernandez, A.; Ko, J. H.; Gan, Q.; Goddard, W. A., III; Grubbs, R. H. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 2857. doi:10.1021/jacs.0c12478
(108) Li, D.; Huang, L.; Tian, Y.; Liu, T.; Zhen, L.; Feng, Y. Appl. Catal. B 2021, 292, 120119. doi:10.1016/j.apcatb.2021.120119
(109) Hu, S.; Feng, C.; Wang, S.; Liu, J.; Wu, H.; Zhang, L.; Zhang, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 13168. doi:10.1021/acsami.8b19052
(110) Shin, H. C.; Liu, M. Chem. Mater. 2004, 16, 5460. doi:10.1021/cm048887b
(111) Huan, T. N.; Simon, P.; Rousse, G.; Genois, I.; Artero, V.; Fontecave, M. Chem. Sci. 2017, 8, 742. doi:10.1039/c6sc03194c
(112) Zhang, K.; Zou, R. Small 2021, 17, e2100129. doi:10.1002/smll.202100129
(113) Tong, Y.; Chen, P.; Zhou, T.; Xu, K.; Chu, W.; Wu, C.; Xie, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 7121. doi:10.1002/anie.201702430
(114) Tian, T.; Gao, H.; Zhou, X.; Zheng, L.; Wu, J.; Li, K.; Ding, Y. ACS Energy Lett. 2018, 3, 2150. doi:10.1021/acsenergylett.8b01206
(115) Tao, S.; Yang, F.; Schuch, J.; Jaegermann, W.; Kaiser, B. ChemSusChem 2018, 11, 948. doi:10.1002/cssc.201702138
(116) Li, X.; Wang, Y.; Wang, J.; Da, Y.; Zhang, J.; Li, L.; Zhong, C.; Deng, Y.; Han, X.; Hu, W. Adv. Mater. 2020, 32, e2003414. doi:10.1002/adma.202003414
(117) Huan, T. N.; Rousse, G.; Zanna, S.; Lucas, I. T.; Xu, X.; Menguy, N.; Mougel, V.; Fontecave, M. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 4792. doi:10.1002/anie.201700388
(118) Cao, Y.; Chen, Z.; Ye, F.; Yang, Y.; Wang, K.; Wang, Z.; Yin, L.; Xu, C. J. Alloys Compd. 2022, 896, 163103. doi:10.1016/j.jallcom.2021.163103
(119) Liu, Q.; Gu, S.; Li, C. M. J. Power Sources 2015, 299, 342. doi:10.1016/j.jpowsour.2015.09.027
(120) Sun, Y.; Huang, C.; Shen, J.; Zhong, Y.; Ning, J.; Hu, Y. J. Colloid Interface Sci. 2020, 558, 1. doi:10.1016/j.jcis.2019.09.090
(121) Gao, S.; Zavabeti, A.; Wang, B.; Ren, R.; Yang, C.; Liu, Z.; Wang, Y. ACS Appl. Nano Mater. 2021, 4, 4542. doi:10.1021/acsanm.1c00134
(122) Liu, M.; Yang, L.; Liu, T.; Tang, Y.; Luo, S.; Liu, C.; Zeng, Y. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 8608. doi:10.1039/c7ta01791j
(123) Chen, Y. X.; Chen, S. P.; Chen, Q. S.; Zhou, Z. Y.; Sun, S. G. Electrochim. Acta 2008, 53, 6938. doi:10.1016/j.electacta.2008.02.024
(124) Chen, Y. X.; Chen, S. P.; Zhou, Z. Y.; Tian, N.; Jiang, Y. X.; Sun, S. G.; Ding, Y.; Wang, Z. L. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 10860. doi:10.1021/ja904225q
(125) Chen, L. F.; Xie, A. Y.; Lou, Y. Y.; Tian, N.; Zhou, Z. Y.; Sun, S. G. J. Electroanal. Chem. 2022, 907, 116022. doi:10.1016/j.jelechem.2022.116022
(126) Li, X. Curr. Opin Electrochem. 2023, 39, 101289. doi:10.1016/j.coelec.2023.101289
(127) Wu, W.; Eliaz, N.; Gileadi, E. J. Electrochem. Soc. 2014, 162, D20. doi:10.1149/2.0281501jes
(128) Heusler, K. E. Electrochim. Acta 1996, 41, 411. doi:10.1016/0013-4686(95)00321-5
(129) Beermann, V.; Gocyla, M.; Kuhl, S.; Padgett, E.; Schmies, H.; Goerlin, M.; Erini, N.; Shviro, M.; Heggen, M.; Dunin-Borkowski, R. E.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 16536. doi:10.1021/jacs.7b06846
(130) Gan, L.; Rudi, S.; Cui, C.; Heggen, M.; Strasser, P. Small 2016, 12, 3189. doi:10.1002/smll.201600027
(131) Wang, S.; Xiong, L.; Bi, J.; Zhang, X.; Yang, G.; Yang, S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 27009. doi:10.1021/acsami.8b07742
(132) Zhu, H.; Zhang, S.; Guo, S.; Su, D.; Sun, S. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 7130. doi:10.1021/ja403041g
(133) Carpenter, M. K.; Moylan, T. E.; Kukreja, R. S.; Atwan, M. H.; Tessema, M. M. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8535. doi:10.1021/ja300756y
(134) Chang, Q.; Xu, Y.; Duan, Z.; Xiao, F.; Fu, F.; Hong, Y.; Kim, J.; Choi, S. I.; Su, D.; Shao, M. Nano Lett. 2017, 17, 3926. doi:10.1021/acs.nanolett.7b01510
(135) Zhang, C.; Hwang, S. Y.; Trout, A.; Peng, Z. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 7805. doi:10.1021/ja501293x
(136) Bu, L.; Ding, J.; Guo, S.; Zhang, X.; Su, D.; Zhu, X.; Yao, J.; Guo, J.; Lu, G.; Huang, X. Adv. Mater. 2015, 27, 7204. doi:10.1002/adma.201502725
(137) Wang, C.; Chi, M.; Wang, G.; van der Vliet, D.; Li, D.; More, K.; Wang, H.-H.; Schlueter, J. A.; Markovic, N. M.; Stamenkovic, V. R. Adv. Funct. Mater. 2011, 21, 147. doi:10.1002/adfm.201001138
(138) Matsuda, Y.; Imahashi, K.; Yoshimoto, N.; Morita, M.; Haga, M. J. Alloys Compd. 1993, 193, 277. doi:10.1016/0925-8388(93)90370-3
(139) Liu, P.; Yang, Q.; Tong, Y.; Yang, Y. Electrochim. Acta 2000, 45, 2147. doi:10.1016/S0013-4686(99)00434-X
(140) Yang, Q.; Liu, P.; Yang, Y.; Tong, Y. J. Electroanal. Chem. 1998, 456, 223. doi:10.1016/S0022-0728(98)00283-6
(141) Monnens, W.; Deferm, C.; Binnemans, K.; Fransaer, J. Phys. Chem. Chem. Phys. 2020, 22, 24526. doi:10.1039/d0cp03277h
(142) Shen, Q.; Xue, J.; Liu, X.; Jia, H.; Yang, X.; Xu, B. J. Solid State Electrochem. 2016, 21, 19. doi:10.1007/s10008-016-3314-4
(143) Li, G. R.; Zhang, Z. S.; Su, C. Y.; Tong, Y. X. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 1227. doi:10.1021/jp805051p
(144) Tauster, S. J.; Fung, S. C.; Garten, R. L. J. Am. Chem. Soc. 1978, 100, 170. doi:10.1021/ja00469a029,
(145) Farmer, J. A.; Campbell, C. T. Science 2010, 329, 933. doi:10.1126/science.1191778
(146) Rao, R. G.; Blume, R.; Hansen, T. W.; Fuentes, E.; Dreyer, K.; Moldovan, S.; Ersen, O.; Hibbitts, D. D.; Chabal, Y. J.; Schlogl, R.; et al. Nat. Commun. 2017, 8, 340. doi:10.1038/s41467-017-00421-x
(147) Yan, Q. Q.; Wu, D. X.; Chu, S. Q.; Chen, Z. Q.; Lin, Y.; Chen, M. X.; Zhang, J.; Wu, X. J.; Liang, H. W. Nat. Commun. 2019, 10, 4977. doi:10.1038/s41467-019-12851-w
(148) Zhao, L.; Guo, Y.; Fu, C.; Luo, L.; Wei, G.; Shen, S.; Zhang, J. Chin. J. Catal. 2021, 42, 2068. doi:10.1016/s1872-2067(21)63860-3
(149) Zhao, L.; Fu, C.; Luo, L.; You, J.; An, L.; Yan, X.; Shen, S.; Zhang, J. Appl. Catal. B 2022, 318, 121831. doi:10.1016/j.apcatb.2022.121831
(150) Liu, F.; Deng, Y.; Han, X.; Hu, W.; Zhong, C. J. Alloys Compd. 2016, 654, 163. doi:10.1016/j.jallcom.2015.09.137
(151) Hallett, J. P.; Welton, T. Chem. Rev. 2011, 111, 3508. doi:10.1021/cr1003248
(152) Singh, S. K.; Savoy, A. W. J. Mol. Liq. 2020, 297, 112038. doi:10.1016/j.molliq.2019.112038
(153) Rogers, R. D.; Voth, G. A. Acc. Chem. Res. 2007, 40, 1077. doi:10.1021/ar700221n
(154) Zhang, Q.; Hua, Y.; Xu, C.; Li, Y.; Li, J.; Dong, P. J. Rare Earths 2015, 33, 1017. doi:10.1016/s1002-0721(14)60520-2
(155) Zhang, Q.; Wang, Q.; Zhang, S.; Lu, X.; Zhang, X. ChemPhysChem 2016, 17, 335. doi:10.1002/cphc.201500713
(156) Wallace, A. G.; Symes, M. D. Trends Chem. 2019, 1, 247. doi:10.1016/j.trechm.2019.03.003
(157) Gao, M. Y.; Yang, C.; Zhang, Q. B.; Zeng, J. R.; Li, X. T.; Hua, Y. X.; Xu, C. Y.; Li, Y. J. Electrochem. Soc. 2017, 164, D778. doi:10.1149/2.1751712jes
(158) Zhang, Q.; De Oliveira Vigier, K.; Royer, S.; Jerome, F. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 7108. doi:10.1039/c2cs35178a
(159) Wu, J.; Liang, Q.; Yu, X.; Lü, Q. F.; Ma, L.; Qin, X.; Chen, G.; Li, B. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2011102. doi:10.1002/adfm.202011102
(160) Cojocaru, P.; Magagnin, L.; Gomez, E.; Vallés, E. Mater. Lett. 2011, 65, 3597. doi:10.1016/j.matlet.2011.08.003
(161) Yang, H.; Guo, X.; Birbilis, N.; Wu, G.; Ding, W. Appl. Surf. Sci. 2011, 257, 9094. doi:10.1016/j.apsusc.2011.05.106
(162) Abbott, A. P.; Boothby, D.; Capper, G.; Davies, D. L.; Rasheed, R. K. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 9142. doi:10.1021/ja048266j
(163) Renjith, A.; Lakshminarayanan, V. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 3019. doi:10.1039/c4ta05302h
(164) Sebastian, P.; Giannotti, M. I.; Gómez, E.; Feliu, J. M. ACS Appl. Energy Mater. 2018, 1, 1016. doi:10.1021/acsaem.7b00177
(165) Zhang, J. M.; He, J. J.; Wang, X. Q.; Fan, Y. J.; Zhang, X. J.; Zhong, J. P.; Chen, W.; Sun, S. G. Int. J. Hydrogen Energy 2019, 44, 28709. doi:10.1016/j.ijhydene.2019.09.104
(166) Gao, M. Y.; Yang, C.; Zhang, Q. B.; Zeng, J. R.; Li, X. T.; Hua, Y. X.; Xu, C. Y.; Dong, P. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 5797. doi:10.1039/c6ta10812a
(167) Mao, Y. J.; Liu, F.; Chen, Y. H.; Jiang, X.; Zhao, X. S.; Sheng, T.; Ye, J. Y.; Liao, H. G.; Wei, L.; Sun, S. G. J. Mater. Chem. A 2021, 9, 26277. doi:10.1039/d1ta05515a
(168) Abbott, A. P.; El Ttaib, K.; Ryder, K. S.; Smith, E. L. Trans. IMF 2013, 86, 234. doi:10.1179/174591908x327581
(169) Li, R.; Hou, Y.; Liu, B.; Wang, D.; Liang, J. Electrochim. Acta 2016, 222, 1272. doi:10.1016/j.electacta.2016.11.101
(170) Wei, L.; Xu, C. D.; Huang, L.; Zhou, Z. Y.; Chen, S. P.; Sun, S. G. J. Phys. Chem. C 2015, 120, 15569. doi:10.1021/acs.jpcc.5b03580
(171) Wei, L.; Fan, Y. J.; Tian, N.; Zhou, Z. Y.; Zhao, X. Q.; Mao, B. W.; Sun, S. G. J. Phys. Chem. C 2011, 116, 2040. doi:10.1021/jp209743h
(172) Zhong, J.; Li, L.; Waqas, M.; Wang, X.; Fan, Y.; Qi, J.; Yang, B.; Rong, C.; Chen, W.; Sun, S. Electrochim. Acta 2019, 322, 134677. doi:10.1016/j.electacta.2019.134677
(173) Xiang, S.; Wang, L.; Huang, C. C.; Fan, Y. J.; Tang, H. G.; Wei, L.; Sun, S. G. J. Power Sources 2018, 399, 422. doi:10.1016/j.jpowsour.2018.07.102
(174) Wang, S.; Zou, X.; Lu, Y.; Rao, S.; Xie, X.; Pang, Z.; Lu, X.; Xu, Q.; Zhou, Z. Int. J. Hydrogen Energy 2018, 43, 15673. doi:10.1016/j.ijhydene.2018.06.188
Caixia Lin , Zhaojiang Shi , Yi Yu , Jianfeng Yan , Keyin Ye , Yaofeng Yuan . Ideological and Political Design for the Electrochemical Synthesis of Benzoxathiazine Dioxide Experiment. University Chemistry, 2024, 39(2): 61-66. doi: 10.3866/PKU.DXHX202309005
Li Jiang , Changzheng Chen , Yang Su , Hao Song , Yanmao Dong , Yan Yuan , Li Li . Electrochemical Synthesis of Polyaniline and Its Anticorrosive Application: Improvement and Innovative Design of the “Chemical Synthesis of Polyaniline” Experiment. University Chemistry, 2024, 39(3): 336-344. doi: 10.3866/PKU.DXHX202309002
Liangzhen Hu , Li Ni , Ziyi Liu , Xiaohui Zhang , Bo Qin , Yan Xiong . A Green Chemistry Experiment on Electrochemical Synthesis of Benzophenone. University Chemistry, 2024, 39(6): 350-356. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312001
Guimin ZHANG , Wenjuan MA , Wenqiang DING , Zhengyi FU . Synthesis and catalytic properties of hollow AgPd bimetallic nanospheres. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(5): 963-971. doi: 10.11862/CJIC.20230293
Kun Xu , Xinxin Song , Zhilei Yin , Jian Yang , Qisheng Song . Comprehensive Experimental Design of Preferential Orientation of Zinc Metal by Heat Treatment for Enhanced Electrochemical Performance. University Chemistry, 2024, 39(4): 192-197. doi: 10.3866/PKU.DXHX202309050
Qingtang ZHANG , Xiaoyu WU , Zheng WANG , Xiaomei WANG . Performance of nano Li2FeSiO4/C cathode material co-doped by potassium and chlorine ions. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(9): 1689-1696. doi: 10.11862/CJIC.20240115
Jiapei Zou , Junyang Zhang , Xuming Wu , Cong Wei , Simin Fang , Yuxi Wang . A Comprehensive Experiment Based on Electrocatalytic Nitrate Reduction into Ammonia: Synthesis, Characterization, Performance Exploration, and Applicable Design of Copper-based Catalysts. University Chemistry, 2024, 39(6): 373-382. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312081
Jing SU , Bingrong LI , Yiyan BAI , Wenjuan JI , Haiying YANG , Zhefeng Fan . Highly sensitive electrochemical dopamine sensor based on a highly stable In-based metal-organic framework with amino-enriched pores. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(7): 1337-1346. doi: 10.11862/CJIC.20230414
Haiyuan Wang , Yiming Tang , Haoran Guo , Guohui Chen , Yajing Sun , Chao Zhao , Zhen Zhang . Comprehensive Chemistry Experimental Teaching Design Based on the Integration of Science and Education: Preparation and Catalytic Properties of Silver Nanomaterials. University Chemistry, 2024, 39(10): 219-228. doi: 10.12461/PKU.DXHX202404067
Hongbo Zhang , Yihong Tang , Suxia Zhang , Yuanting Li . Electrochemical Monitoring of Photocatalytic Degradation of Phenol Pollutants: A Recommended Comprehensive Analytical Chemistry Experiment. University Chemistry, 2024, 39(6): 326-333. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310013
Zhiwen HU , Weixia DONG , Qifu BAO , Ping LI . Low-temperature synthesis of tetragonal BaTiO3 for piezocatalysis. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(5): 857-866. doi: 10.11862/CJIC.20230462
Jiahong ZHENG , Jingyun YANG . Preparation and electrochemical properties of hollow dodecahedral CoNi2S4 supported by MnO2 nanowires. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(10): 1881-1891. doi: 10.11862/CJIC.20240170
Yanan Liu , Yufei He , Dianqing Li . Preparation of Highly Dispersed LDHs-based Catalysts and Testing of Nitro Compound Reduction Performance: A Comprehensive Chemical Experiment for Research Transformation. University Chemistry, 2024, 39(8): 306-313. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401081
Hailang JIA , Hongcheng LI , Pengcheng JI , Yang TENG , Mingyun GUAN . Preparation and performance of N-doped carbon nanotubes composite Co3O4 as oxygen reduction reaction electrocatalysts. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(4): 693-700. doi: 10.11862/CJIC.20230402
Zhengli Hu , Jia Wang , Yi-Lun Ying , Shaochuang Liu , Hui Ma , Wenwei Zhang , Jianrong Zhang , Yi-Tao Long . Exploration of Ideological and Political Elements in the Development History of Nanopore Electrochemistry. University Chemistry, 2024, 39(8): 344-350. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401072
Shengbiao Zheng , Liang Li , Nini Zhang , Ruimin Bao , Ruizhang Hu , Jing Tang . Metal-Organic Framework-Derived Materials Modified Electrode for Electrochemical Sensing of Tert-Butylhydroquinone: A Recommended Comprehensive Chemistry Experiment for Translating Research Results. University Chemistry, 2024, 39(7): 345-353. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310096
Haihua Yang , Minjie Zhou , Binhong He , Wenyuan Xu , Bing Chen , Enxiang Liang . Synthesis and Electrocatalytic Performance of Iron Phosphide@Carbon Nanotubes as Cathode Material for Zinc-Air Battery: a Comprehensive Undergraduate Chemical Experiment. University Chemistry, 2024, 39(10): 426-432. doi: 10.12461/PKU.DXHX202405100
Jinyi Sun , Lin Ma , Yanjie Xi , Jing Wang . Preparation and Electrocatalytic Nitrogen Reduction Performance Study of Vanadium Nitride@Nitrogen-Doped Carbon Composite Nanomaterials: A Recommended Comprehensive Chemistry Experiment. University Chemistry, 2024, 39(4): 184-191. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310094
Meng Lin , Hanrui Chen , Congcong Xu . Preparation and Study of Photo-Enhanced Electrocatalytic Oxygen Evolution Performance of ZIF-67/Copper(I) Oxide Composite: A Recommended Comprehensive Physical Chemistry Experiment. University Chemistry, 2024, 39(4): 163-168. doi: 10.3866/PKU.DXHX202308117
Tiantian MA , Sumei LI , Chengyu ZHANG , Lu XU , Yiyan BAI , Yunlong FU , Wenjuan JI , Haiying YANG . Methyl-functionalized Cd-based metal-organic framework for highly sensitive electrochemical sensing of dopamine. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(4): 725-735. doi: 10.11862/CJIC.20230351