Metal Aerogels: Controlled Synthesis and Applications
- Corresponding author: Ran Du, rdu@bit.edu.cn
Citation: Ning Wang, Yi Li, Qian Cui, Xiaoyue Sun, Yue Hu, Yunjun Luo, Ran Du. Metal Aerogels: Controlled Synthesis and Applications[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, ;2023, 39(9): 221201. doi: 10.3866/PKU.WHXB202212014
Li, X.; Lu, L.; Li, J.; Zhang, X.; Gao, H. Nat. Rev. Mater. 2020, 5, 706. doi: 10.1038/s41578-020-0212-2
doi: 10.1038/s41578-020-0212-2
Hüsing, N.; Schubert, U. Angew. Chem. Int. Ed. 1998, 37, 22. doi: 10.1002/(SICI)1521-3773(19980202)37:1/2<22::AID-ANIE22>3.0.CO;2-I
doi: 10.1002/(SICI)1521-3773(19980202)37:1/2<22::AID-ANIE22>3.0.CO;2-I
Guinness World Records.
Kistler, S. S. Nature 1931, 127, 741. doi: 10.1038/127741a0
doi: 10.1038/127741a0
Teichner, S. J.; Nicolaon, G. A. Method of Preparing Inorganic Aerogels. US3672833A, 1972.
Tewari, P. H.; Hunt, A. J.; Lofftus, K. D. Mater. Lett. 1985, 3, 363. doi: 10.1016/0167-577X(85)90077-1
doi: 10.1016/0167-577X(85)90077-1
Pekala, R. W. J. Mater. Sci. 1989, 24, 3221. doi: 10.1007/BF01139044
doi: 10.1007/BF01139044
Mayer, S. T.; Pekala, R. W.; Kaschmitter, J. L. J. Electrochem. Soc. 1993, 140, 446. doi: 10.1149/1.2221066
doi: 10.1149/1.2221066
Lu, Y.; He, W.; Cao, T.; Guo, H.; Zhang, Y.; Li, Q.; Shao, Z.; Cui, Y.; Zhang, X. Sci. Rep. 2014, 4, 5792. doi: 10.1038/srep05792
doi: 10.1038/srep05792
Du, R.; Zhao, Q.; Zhang, N.; Zhang, J. Small 2015, 11, 3263. doi: 10.1002/smll.201403170
doi: 10.1002/smll.201403170
Lohe, M. R.; Rose, M.; Kaskel, S. Chem. Commun. 2009, 6056. doi: 10.1039/B910175F
doi: 10.1039/B910175F
Mohanan, J. L.; Arachchige, I. U.; Brock, S. L. Science 2005, 307, 397. doi: 10.1126/science.1104226
doi: 10.1126/science.1104226
Li, G. Y.; Wu, X. H.; He, W. N.; Fang, J. H.; Zhang, X. T. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32, 2146.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201605243
Wang, X. C.; Li, J. Z.; Li, G. Y.; Wang, J.; Zhang, X. T.; Guo, Q. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 2141.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201705223
Lin, Z.; Zeng, Z.; Gui, X.; Tang, Z.; Zou, M.; Cao, A. Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1600554. doi: 10.1002/aenm.201600554
doi: 10.1002/aenm.201600554
Rahmanian, V.; Pirzada, T.; Wang, S.; Khan, S. A. Adv. Mater. 2021, 33, 2102892. doi: 10.1002/adma.202102892
doi: 10.1002/adma.202102892
Feng, J.; Su, B. -L.; Xia, H.; Zhao, S.; Gao, C.; Wang, L.; Ogbeide, O.; Feng, J.; Hasan, T. Chem. Soc. Rev. 2021, 50, 3842. doi: 10.1039/C9CS00757A
doi: 10.1039/C9CS00757A
Liu, W.; Herrmann, A. K.; Bigall, N. C.; Rodriguez, P.; Wen, D.; Oezaslan, M.; Schmidt, T. J.; Gaponik, N.; Eychmüller, A. Acc. Chem. Res. 2015, 48, 154. doi: 10.1021/ar500237c
doi: 10.1021/ar500237c
Du, R.; Fan, X.; Jin, X.; Hübner, R.; Hu, Y.; Eychmüller, A. Matter 2019, 1, 39. doi: 10.1016/j.matt.2019.05.006
doi: 10.1016/j.matt.2019.05.006
Qin, G. W.; Liu, J.; Balaji, T.; Xu, X.; Matsunaga, H.; Hakuta, Y.; Zuo, L.; Raveendran, P. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 10352. doi: 10.1021/jp800923h
doi: 10.1021/jp800923h
Bigall, N. C.; Herrmann, A. K.; Vogel, M.; Rose, M.; Simon, P.; Carrillo-Cabrera, W.; Dorfs, D.; Kaskel, S.; Gaponik, N.; Eychmuller, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48, 9731. doi: 10.1002/anie.200902543
doi: 10.1002/anie.200902543
Leventis, N.; Chandrasekaran, N.; Sotiriou-Leventis, C.; Mumtaz, A. J. Mater. Chem. 2009, 19, 63. doi: 10.1039/B815985H
doi: 10.1039/B815985H
Jung, S. M.; Jung, H. Y.; Dresselhaus, M. S.; Jung, Y. J.; Kong, J. Sci. Rep. 2012, 2, 849. doi: 10.1038/srep00849
doi: 10.1038/srep00849
Jung, S. M.; Preston, D. J.; Jung, H. Y.; Deng, Z.; Wang, E. N.; Kong, J. Adv. Mater. 2016, 28, 1413. doi: 10.1002/adma.201504774
doi: 10.1002/adma.201504774
Zhu, C.; Shi, Q.; Fu, S.; Song, J.; Xia, H.; Du, D.; Lin, Y. Adv. Mater. 2016, 28, 8779. doi: 10.1002/adma.201602546
doi: 10.1002/adma.201602546
Pan, Z.; Wang, Z. -Y.; Wang, M. -H.; Yang, L.; Yu, S. -H. Sci. China Mater. 2021, 64, 2868. doi: 10.1007/s40843-021-1677-3
doi: 10.1007/s40843-021-1677-3
Gao, H. -L.; Xu, L.; Long, F.; Pan, Z.; Du, Y. -X.; Lu, Y.; Ge, J.; Yu, S. -H. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 4561. doi: 10.1002/anie.201400457
doi: 10.1002/anie.201400457
Fang, Q.; Qin, Y.; Wang, H.; Xu, W.; Yan, H.; Jiao, L.; Wei, X.; Li, J.; Luo, X.; Liu, M.; Hu, L.; Gu, W.; Zhu, C. Anal. Chem. 2022, 94, 11030. doi: 10.1021/acs.analchem.2c01836
doi: 10.1021/acs.analchem.2c01836
Jiao, L.; Xu, W.; Yan, H.; Wu, Y.; Gu, W.; Li, H.; Du, D.; Lin, Y.; Zhu, C. Chem. Commun. 2019, 55, 9865. doi: 10.1039/c9cc04436a
doi: 10.1039/c9cc04436a
Duan, W.; Zhang, P.; Xiahou, Y.; Song, Y.; Bi, C.; Zhan, J.; Du, W.; Huang, L.; Möhwald, H.; Xia, H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 23081. doi: 10.1021/acsami.8b04823
doi: 10.1021/acsami.8b04823
Wang, C.; Duan, W.; Xing, L.; Xiahou, Y.; Du, W.; Xia, H. J. Mater. Chem. B 2019, 7, 7588. doi: 10.1039/c9tb01653h
doi: 10.1039/c9tb01653h
Xu, J.; Sun, F.; Li, Q.; Yuan, H.; Ma, F.; Wen, D.; Shang, L. Small 2022, 18, 2200525. doi: 10.1002/smll.202200525
doi: 10.1002/smll.202200525
Gao, W.; Lei, M.; Li, L.; Wen, D. Chem. Commun. 2020, 56, 15446. doi: 10.1039/D0CC06337A
doi: 10.1039/D0CC06337A
Dubale, A. A.; Zheng, Y.; Wang, H.; Hubner, R.; Li, Y.; Yang, J.; Zhang, J.; Sethi, N. K.; He, L.; Zheng, Z.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 13891. doi: 10.1002/anie.202004314
doi: 10.1002/anie.202004314
Zheng, Y.; Yang, J.; Lu, X.; Wang, H.; Dubale, A. A.; Li, Y.; Jin, Z.; Lou, D.; Sethi, N. K.; Ye, Y.; et al. Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2002276. doi: 10.1002/aenm.202002276
doi: 10.1002/aenm.202002276
Du, R.; Jin, W.; Wu, H.; Hübner, R.; Zhou, L.; Xue, G.; Hu, Y.; Eychmüller, A. J. Mater. Chem. A 2021, 9, 17189. doi: 10.1039/d1ta03103a
doi: 10.1039/d1ta03103a
Jiang, X.; Du, R.; Hübner, R.; Hu, Y.; Eychmüller, A. Matter 2021, 4, 54. doi: 10.1016/j.matt.2020.10.001
doi: 10.1016/j.matt.2020.10.001
Wen, D.; Eychmüller, A. Chem. Commun. 2017, 53, 12608. doi: 10.1039/C7CC03862C
doi: 10.1039/C7CC03862C
Hench, L. L.; West, J. K. Chem. Rev. 1990, 90, 33. doi: 10.1021/cr00099a003
doi: 10.1021/cr00099a003
dos Santos, D. I.; Aegerter, M. A.; Craievich, A. F.; Lours, T.; Zarzycki, J. J. Non-Cryst. Solids 1987, 95–96, 1143. doi: 10.1016/S0022-3093(87)80727-5
doi: 10.1016/S0022-3093(87)80727-5
Zhang, H.; Wang, D. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 3984. doi: 10.1002/anie.200705537
doi: 10.1002/anie.200705537
Du, R.; Hu, Y.; Hübner, R.; Joswig, J. -O.; Fan, X.; Schneider, K.; Eychmüller, A. Sci. Adv. 2019, 5, eaaw4590. doi: 10.1126/sciadv.aaw4590
doi: 10.1126/sciadv.aaw4590
Sun, H.; Xu, Z.; Gao, C. Adv. Mater. 2013, 25, 2554. doi: 10.1002/adma.201204576
doi: 10.1002/adma.201204576
Schneider, K.; Melnyk, I.; Hiekel, K.; Fery, A.; Auernhammer, G. K.; Eychmüller, A. J. Phys. Chem. C 2019, 123, 27651. doi: 10.1021/acs.jpcc.9b08607
doi: 10.1021/acs.jpcc.9b08607
Gao, X.; Esteves, R. J.; Luong, T. T.; Jaini, R.; Arachchige, I. U. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 7993. doi: 10.1021/ja5020037
doi: 10.1021/ja5020037
Gao, X.; Esteves, R. J.; Nahar, L.; Nowaczyk, J.; Arachchige, I. U. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 13076. doi: 10.1021/acsami.5b11582
doi: 10.1021/acsami.5b11582
Nahar, L.; Farghaly, A. A.; Esteves, R. J. A.; Arachchige, I. U. Chem. Mater. 2017, 29, 7704. doi: 10.1021/acs.chemmater.7b01731
doi: 10.1021/acs.chemmater.7b01731
Wen, D.; Liu, W.; Haubold, D.; Zhu, C.; Oschatz, M.; Holzschuh, M.; Wolf, A.; Simon, F.; Kaskel, S.; Eychmuller, A. ACS Nano 2016, 10, 2559. doi: 10.1021/acsnano.5b07505
doi: 10.1021/acsnano.5b07505
Benkovičová, M.; Wen, D.; Plutnar, J.; Čížková, M.; Eychmüller, A.; Michl, J. J. Phys. Chem. Lett. 2017, 8, 2339. doi: 10.1021/acs.jpclett.7b00296
doi: 10.1021/acs.jpclett.7b00296
Wu, Y.; Jiao, L.; Xu, W.; Gu, W.; Zhu, C.; Du, D.; Lin, Y. Small 2019, 15, e1900632. doi: 10.1002/smll.201900632
doi: 10.1002/smll.201900632
Liu, W.; Herrmann, A. K.; Geiger, D.; Borchardt, L.; Simon, F.; Kaskel, S.; Gaponik, N.; Eychmuller, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 5743. doi: 10.1002/anie.201108575
doi: 10.1002/anie.201108575
Liu, W.; Rodriguez, P.; Borchardt, L.; Foelske, A.; Yuan, J.; Herrmann, A. K.; Geiger, D.; Zheng, Z.; Kaskel, S.; Gaponik, N.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 9849. doi: 10.1002/anie.201303109
doi: 10.1002/anie.201303109
Fan, X.; Zerebecki, S.; Du, R.; Hubner, R.; Marzum, G.; Jiang, G.; Hu, Y.; Barcikowki, S.; Reichenberger, S.; Eychmuller, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 5706. doi: 10.1002/anie.201913079
doi: 10.1002/anie.201913079
Du, R.; Wang, J.; Wang, Y.; Hubner, R.; Fan, X.; Senkovska, I.; Hu, Y.; Kaskel, S.; Eychmuller, A. Nat. Commun. 2020, 11, 1590. doi: 10.1038/s41467-020-15391-w
doi: 10.1038/s41467-020-15391-w
Lin, Z.; Liu, S.; Liu, Y.; Liu, Z.; Zhang, S.; Zhang, X.; Tian, Y.; Tang, Z. J. Power Sources 2021, 514, 230600. doi: 10.1016/j.jpowsour.2021.230600
doi: 10.1016/j.jpowsour.2021.230600
Yan, S.; Mahyoub, S. A.; Lin, J.; Zhang, C.; Hu, Q.; Chen, C.; Zhang, F.; Cheng, Z. Nanotechnology 2022, 33, 125705. doi: 10.1088/1361-6528/ac4287
doi: 10.1088/1361-6528/ac4287
Naskar, S.; Freytag, A.; Deutsch, J.; Wendt, N.; Behrens, P.; Köckritz, A.; Bigall, N. C. Chem. Mater. 2017, 29, 9208. doi: 10.1021/acs.chemmater.7b03088
doi: 10.1021/acs.chemmater.7b03088
Ranmohotti, K. G. S.; Gao, X.; Arachchige, I. U. Chem. Mater. 2013, 25, 3528. doi: 10.1021/cm401968j
doi: 10.1021/cm401968j
Wen, D.; Herrmann, A. K.; Borchardt, L.; Simon, F.; Liu, W.; Kaskel, S.; Eychmuller, A. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 2727. doi: 10.1021/ja412062e
doi: 10.1021/ja412062e
Wu, Z.; Wu, H.; Cai, W.; Wen, Z.; Jia, B.; Wang, L.; Jin, W.; Ma, T. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 12554. doi: 10.1002/anie.202102832
doi: 10.1002/anie.202102832
Du, R.; Jin, W.; Hübner, R.; Zhou, L.; Hu, Y.; Eychmüller, A. Adv. Energy Mater. 2020, 10, 1903857. doi: 10.1002/aenm.201903857
doi: 10.1002/aenm.201903857
López-León, T.; Santander-Ortega, M. J.; Ortega-Vinuesa, J. L.; Bastos-González, D. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 16060. doi: 10.1021/jp803796a
doi: 10.1021/jp803796a
Cai, B.; Wen, D.; Liu, W.; Herrmann, A. K.; Benad, A.; Eychmuller, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 13101. doi: 10.1002/anie.201505307
doi: 10.1002/anie.201505307
Zheng, Y.; Li, N.; Mukherjee, S.; Yang, Y.; Yan, J.; Liu, J.; Fang, Y. ACS Appl. Nano Mater. 2019, 2, 3012. doi: 10.1021/acsanm.9b00401
doi: 10.1021/acsanm.9b00401
Fan, X.; Cai, B.; Du, R.; Hübner, R.; Georgi, M.; Jiang, G.; Li, L.; Samadi Khoshkhoo, M.; Sun, H.; Eychmüller, A. Chem. Mater. 2019, 31, 10094. doi: 10.1021/acs.chemmater.9b03121
doi: 10.1021/acs.chemmater.9b03121
Heuer-Jungemann, A.; Feliu, N.; Bakaimi, I.; Hamaly, M.; Alkilany, A.; Chakraborty, I.; Masood, A.; Casula, M. F.; Kostopoulou, A.; Oh, E.; et al. Chem. Rev. 2019, 119, 4819. doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00733
doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00733
Tang, S.; Vongehr, S.; Wang, Y.; Juan, C. S.; Xiangyu, W.; Meng, X. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 3648. doi: 10.1039/c3ta14541g
doi: 10.1039/c3ta14541g
Cai, B.; Dianat, A.; Hubner, R.; Liu, W.; Wen, D.; Benad, A.; Sonntag, L.; Gemming, T.; Cuniberti, G.; Eychmuller, A. Adv. Mater. 2017, 29, 1605254. doi: 10.1002/adma.201605254
doi: 10.1002/adma.201605254
Zhu, C.; Shi, Q.; Fu, S.; Song, J.; Du, D.; Su, D.; Engelhard, M. H.; Lin, Y. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 7517. doi: 10.1039/c7ta11233e
doi: 10.1039/c7ta11233e
Burpo, F. J.; Nagelli, E. A.; Morris, L. A.; McClure, J. P.; Ryu, M. Y.; Palmer, J. L. J. Mater. Res. 2017, 32, 4153. doi: 10.1557/jmr.2017.412
doi: 10.1557/jmr.2017.412
Jiang, B.; Wan, Z.; Kang, Y.; Guo, Y.; Henzie, J.; Na, J.; Li, H.; Wang, S.; Bando, Y.; Sakka, Y.; Yamauchi, Y. Nano Energy 2021, 81, 105644. doi: 10.1016/j.nanoen.2020.105644
doi: 10.1016/j.nanoen.2020.105644
Yazdan-Abad, M. Z.; Noroozifar, M.; Modaresi Alam, A. R.; Saravani, H. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 10244. doi: 10.1039/c7ta03208k
doi: 10.1039/c7ta03208k
Yazdan-Abad, M. Z.; Noroozifar, M.; Douk, A. S.; Modarresi-Alam, A. R.; Saravani, H. Appl. Catal. B-Environ. 2019, 250, 242. doi: 10.1016/j.apcatb.2019.02.064
doi: 10.1016/j.apcatb.2019.02.064
Song, T.; Xue, H.; Sun, J.; Guo, N.; Sun, J.; Wang, Q. Chem. Commun. 2021, 57, 7140. doi: 10.1039/d1cc02038b
doi: 10.1039/d1cc02038b
Xu, X.; Wang, R.; Nie, P.; Cheng, Y.; Lu, X.; Shi, L.; Sun, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 14273. doi: 10.1021/acsami.7b02087
doi: 10.1021/acsami.7b02087
Yan, S.; Zhong, M.; Wang, C.; Lu, X. Chem. Eng. J. 2022, 430, 132955. doi: 10.1016/j.cej.2021.132955
doi: 10.1016/j.cej.2021.132955
Shi, Q.; Zhu, C.; Zhong, H.; Su, D.; Li, N.; Engelhard, M. H.; Xia, H.; Zhang, Q.; Feng, S.; Beckman, S. P.; et al. ACS Energy Lett. 2018, 3, 2038. doi: 10.1021/acsenergylett.8b01338
doi: 10.1021/acsenergylett.8b01338
Shafaei Douk, A.; Saravani, H.; Noroozifar, M. Electrochim. Acta 2018, 275, 182. doi: 10.1016/j.electacta.2018.04.073
doi: 10.1016/j.electacta.2018.04.073
Qian, F.; Troksa, A.; Fears, T. M.; Nielsen, M. H.; Nelson, A. J.; Baumann, T. F.; Kucheyev, S. O.; Han, T. Y.; Bagge-Hansen, M. Nano Lett. 2020, 20, 131. doi: 10.1021/acs.nanolett.9b03445
doi: 10.1021/acs.nanolett.9b03445
Freytag, A.; Sánchez-Paradinas, S.; Naskar, S.; Wendt, N.; Colombo, M.; Pugliese, G.; Poppe, J.; Demirci, C.; Kretschmer, I.; Bahnemann, D. W.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 1200. doi: 10.1002/anie.201508972
doi: 10.1002/anie.201508972
Tang, Y.; Yeo, K. L.; Chen, Y.; Yap, L. W.; Xiong, W.; Cheng, W. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 6723. doi: 10.1039/C3TA10969K
doi: 10.1039/C3TA10969K
Du, R.; Joswig, J. O.; Hubner, R.; Zhou, L.; Wei, W.; Hu, Y.; Eychmuller, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 8293. doi: 10.1002/anie.201916484
doi: 10.1002/anie.201916484
Du, R.; Joswig, J. O.; Fan, X.; Hubner, R.; Spittel, D.; Hu, Y.; Eychmuller, A. Matter 2020, 2, 908. doi: 10.1016/j.matt.2020.01.002
doi: 10.1016/j.matt.2020.01.002
Pan, W.; Liang, C.; Sui, Y.; Wang, J.; Liu, P.; Zou, P.; Guo, Z.; Wang, F.; Ren, X.; Yang, C. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2204166. doi: 10.1002/adfm.202204166
doi: 10.1002/adfm.202204166
Liu, W.; Haubold, D.; Rutkowski, B.; Oschatz, M.; Hübner, R.; Werheid, M.; Ziegler, C.; Sonntag, L.; Liu, S.; Zheng, Z.; et al. Chem. Mater. 2016, 28, 6477. doi: 10.1021/acs.chemmater.6b01394
doi: 10.1021/acs.chemmater.6b01394
Herrmann, A. -K.; Formanek, P.; Borchardt, L.; Klose, M.; Giebeler, L.; Eckert, J.; Kaskel, S.; Gaponik, N.; Eychmüller, A. Chem. Mater. 2014, 26, 1074. doi: 10.1021/cm4033258
doi: 10.1021/cm4033258
Shi, Q.; Zhu, C.; Du, D.; Bi, C.; Xia, H.; Feng, S.; Engelhard, M. H.; Lin, Y. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 19626. doi: 10.1039/c7ta06375j
doi: 10.1039/c7ta06375j
Gilbert, D. A.; Burks, E. C.; Ushakov, S. V.; Abellan, P.; Arslan, I.; Felter, T. E.; Navrotsky, A.; Liu, K. Chem. Mater. 2017, 29, 9814. doi: 10.1021/acs.chemmater.7b03978
doi: 10.1021/acs.chemmater.7b03978
Qian, F.; Lan, P. C.; Freyman, M. C.; Chen, W.; Kou, T.; Olson, T. Y.; Zhu, C.; Worsley, M. A.; Duoss, E. B.; Spadaccini, C. M.; Baumann, T.; Han, T. Y. Nano Lett. 2017, 17, 7171. doi: 10.1021/acs.nanolett.7b02790
doi: 10.1021/acs.nanolett.7b02790
Fears, T. M.; Hammons, J. A.; Sain, J. D.; Nielsen, M. H.; Braun, T.; Kucheyev, S. O. APL Mater. 2018, 6, 091103. doi: 10.1063/1.5039521
doi: 10.1063/1.5039521
Müller, D.; Klepzig, L. F.; Schlosser, A.; Dorfs, D.; Bigall, N. C. Langmuir 2021, 37, 5109. doi: 10.1021/acs.langmuir.0c03619
doi: 10.1021/acs.langmuir.0c03619
Müller, D.; Zámbó, D.; Dorfs, D.; Bigall, N. C. Small 2021, 17, 2007908. doi: 10.1002/smll.202007908
doi: 10.1002/smll.202007908
Liang, C.; Pan, W.; Zou, P.; Liu, P.; Liu, K.; Zhao, G.; Fan, H. J.; Yang, C. Small 2022, 18, e2203663. doi: 10.1002/smll.202203663
doi: 10.1002/smll.202203663
Zhao, H.; Yuan, Y.; Zhang, D.; Qin, Y.; Han, Y.; Li, H.; Wang, Z.; Li, S. -X.; Lai, J.; Wang, L. ACS Appl. Nano Mater. 2021, 4, 11221. doi: 10.1021/acsanm.1c02746
doi: 10.1021/acsanm.1c02746
Cai, B.; Hübner, R.; Sasaki, K.; Zhang, Y.; Su, D.; Ziegler, C.; Vukmirovic, M. B.; Rellinghaus, B.; Adzic, R. R.; Eychmüller, A. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 2963. doi: 10.1002/anie.201710997
doi: 10.1002/anie.201710997
Shi, Q.; Zhu, C.; Tian, M.; Su, D.; Fu, M.; Engelhard, M. H.; Chowdhury, I.; Feng, S.; Du, D.; Lin, Y. Nano Energy 2018, 53, 206. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.08.047
doi: 10.1016/j.nanoen.2018.08.047
Wang, J.; Chen, F.; Jin, Y.; Guo, L.; Gong, X.; Wang, X.; Johnston, R. L. Nanoscale 2019, 11, 14174. doi: 10.1039/c9nr03266e
doi: 10.1039/c9nr03266e
Wang, C.; Gao, W.; Wan, X.; Yao, B.; Mu, W.; Gao, J.; Fu, Q.; Wen, D. Chem. Sci. 2022, 13, 13956. doi: 10.1039/D2SC05425F
doi: 10.1039/D2SC05425F
Sosnick, B. Process for Making Foamlike Mass of Metal. US2434775A, 1948.
Forty, A. J. Nature 1979, 282, 597. doi: 10.1038/282597a0
doi: 10.1038/282597a0
Takale, B. S.; Feng, X.; Lu, Y. -M.; Bao, M.; Jin, T.; Minato, T.; Yamamoto, Y. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 10356. doi: 10.1021/jacs.6b06569
doi: 10.1021/jacs.6b06569
Cattarin, S.; Kramer, D.; Lui, A.; Musiani, M. M. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 12643. doi: 10.1021/jp072405c
doi: 10.1021/jp072405c
Xu, C.; Su, J.; Xu, X.; Liu, P.; Zhao, H.; Tian, F.; Ding, Y. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 42. doi: 10.1021/ja0675503
doi: 10.1021/ja0675503
Wang, C.; Chen, Q. Chem. Mater. 2018, 30, 3894. doi: 10.1021/acs.chemmater.8b01431
doi: 10.1021/acs.chemmater.8b01431
Ron, R.; Gachet, D.; Rechav, K.; Salomon, A. Adv. Mater. 2017, 29, 1604018. doi: 10.1002/adma.201604018
doi: 10.1002/adma.201604018
Khan, F.; Eswaramoorthy, M.; Rao, C. N. R. Solid State Sci. 2007, 9, 27. doi: 10.1016/j.solidstatesciences.2006.11.002
doi: 10.1016/j.solidstatesciences.2006.11.002
Nyce, G. W.; Hayes, J. R.; Hamza, A. V.; Satcher, J. H. Chem. Mater. 2007, 19, 344. doi: 10.1021/CM062569Q
doi: 10.1021/CM062569Q
Walsh, D.; Arcelli, L.; Ikoma, T.; Tanaka, J.; Mann, S. Nat. Mater. 2003, 2, 386. doi: 10.1038/nmat903
doi: 10.1038/nmat903
Jiang, B.; Yang, X.; Niu, W.; He, C.; Shi, C.; Zhao, N. Scr. Mater. 2016, 117, 68. doi: 10.1016/j.scriptamat.2016.02.024
doi: 10.1016/j.scriptamat.2016.02.024
Leventis, N.; Chandrasekaran, N.; Sadekar, A. G.; Mulik, S.; Sotiriou-Leventis, C. J. Mater. Chem. 2010, 20, 7456. doi: 10.1039/C0JM00856G
doi: 10.1039/C0JM00856G
Leventis, N.; Donthula, S.; Mandal, C.; Ding, M. S.; Sotiriou-Leventis, C. Chem. Mater. 2015, 27, 8126. doi: 10.1021/acs.chemmater.5b03898
doi: 10.1021/acs.chemmater.5b03898
Chen, K.; Bao, Z.; Shen, J.; Wu, G.; Zhou, B.; Sandhage, K. H. J. Mater. Chem. 2012, 22, 16196. doi: 10.1039/C2JM31662E
doi: 10.1039/C2JM31662E
Chen, K.; Xu, W.; Du, A.; Shen, J.; Wu, G.; Bao, Z.; Zhou, B. Mater. Lett. 2014, 116, 31. doi: 10.1016/j.matlet.2013.10.079
doi: 10.1016/j.matlet.2013.10.079
Xu, W.; Du, A.; Xiong, J.; Zhang, Z.; Shen, J.; Zhou, B. Mater. Des. 2016, 97, 93. doi: 10.1016/j.matdes.2016.02.070
doi: 10.1016/j.matdes.2016.02.070
Tappan, B. C.; Steiner Iii, S. A.; Luther, E. P. Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 4544. doi: 10.1002/anie.200902994
doi: 10.1002/anie.200902994
Yan, P.; Brown, E.; Su, Q.; Li, J.; Wang, J.; Xu, C.; Zhou, C.; Lin, D. Small 2017, 13, 1701756. doi: 10.1002/smll.201701756
doi: 10.1002/smll.201701756
Zhu, C.; Qi, Z.; Beck, V. A.; Luneau, M.; Lattimer, J.; Chen, W.; Worsley, M. A.; Ye, J.; Duoss, E. B.; Spadaccini, C. M.; et al. Sci. Adv. 2018, 4, eaas9459. doi: 10.1126/sciadv.aas9459
doi: 10.1126/sciadv.aas9459
Tappan, B. C.; Huynh, M. H.; Hiskey, M. A.; Chavez, D. E.; Luther, E. P.; Mang, J. T.; Son, S. F. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 6589. doi: 10.1021/ja056550k
doi: 10.1021/ja056550k
Gao, D.; Yang, G.; Zhu, Z.; Zhang, J.; Yang, Z.; Zhang, Z.; Xue, D. J. Mater. Chem. 2012, 22, 9462. doi: 10.1039/C2JM30548H
doi: 10.1039/C2JM30548H
Tappan, B. C.; Steiner Iii, S. A.; Dervishi, E.; Mueller, A. H.; Scott, B. L.; Sheehan, C.; Luther, E. P.; Lichthardt, J. P.; Dirmyer, M. R. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 1204. doi: 10.1021/acsami.0c17624
doi: 10.1021/acsami.0c17624
Shafaei Douk, A.; Saravani, H. ACS Omega 2020, 5, 22031. doi: 10.1021/acsomega.0c01661
doi: 10.1021/acsomega.0c01661
Shafaei Douk, A.; Saravani, H.; Yazdan Abad, M. Z.; Noroozifar, M. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 7527. doi: 10.1021/acsaem.0c00928
doi: 10.1021/acsaem.0c00928
Wang, H.; Wu, Y.; Luo, X.; Jiao, L.; Wei, X.; Gu, W.; Du, D.; Lin, Y.; Zhu, C. Nanoscale 2019, 11, 10575. doi: 10.1039/c9nr02712b
doi: 10.1039/c9nr02712b
Fang, Q.; Wang, H.; Lv, X.; Wei, X.; Luo, X.; Huang, J.; Jiao, L.; Gu, W.; Song, W.; Zhu, C. ACS Sustain. Chem. Eng. 2021, 9, 13039. doi: 10.1021/acssuschemeng.1c04765
doi: 10.1021/acssuschemeng.1c04765
Zhu, L.; Zhang, R.; Liu, X.; Zhu, J.; Guo, Z.; Zhao, Y. Appl. Surf. Sci. 2022, 592, 153219. doi: 10.1016/j.apsusc.2022.153219
doi: 10.1016/j.apsusc.2022.153219
Sarkar, R.; Farghaly, A. A.; Arachchige, I. U. Chem. Mater. 2022, 34, 5874. doi: 10.1021/acs.chemmater.2c00717
doi: 10.1021/acs.chemmater.2c00717
Tie, X.; Sun, X.; Li, Q.; Min, Y.; Xu, Q. J. Electrochem. Soc. 2022, 169, 026517. doi: 10.1149/1945-7111/ac519c
doi: 10.1149/1945-7111/ac519c
Yang, N.; Chen, D.; Cui, P.; Lu, T.; Liu, H.; Hu, C.; Xu, L.; Yang, J. SmartMat 2021, 2, 234. doi: 10.1002/smm2.1032
doi: 10.1002/smm2.1032
Jin, Y.; Chen, F.; Wang, J.; Guo, L.; Jin, T.; Liu, H. J. Power Sources 2019, 435, 226798. doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.226798
doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.226798
Douk, A. S.; Farsadrooh, M.; Damanigol, F.; Moghaddam, A. A.; Saravani, H.; Noroozifar, M. RSC Adv. 2018, 8, 23539. doi: 10.1039/c8ra03718c
doi: 10.1039/c8ra03718c
Douk, A. S.; Saravani, H.; Yazdan Abad, M. Z.; Noroozifar, M. Compos. Part B-Eng. 2019, 172, 309. doi: 10.1016/j.compositesb.2019.05.021
doi: 10.1016/j.compositesb.2019.05.021
Zhang, R.; Zhu, L.; Liu, X.; Zhu, J.; Zhao, Y. ACS Sustain. Chem. Eng. 2021, 9, 7837. doi: 10.1021/acssuschemeng.1c01498
doi: 10.1021/acssuschemeng.1c01498
Wen, D.; Liu, W.; Herrmann, A. K.; Eychmuller, A. Chemistry 2014, 20, 4380. doi: 10.1002/chem.201304635
doi: 10.1002/chem.201304635
Wang, J.; Chen, F.; Jin, Y.; Johnston, R. L. ChemSusChem 2018, 11, 1354. doi: 10.1002/cssc.201800052
doi: 10.1002/cssc.201800052
Wang, Y. -J.; Long, W.; Wang, L.; Yuan, R.; Ignaszak, A.; Fang, B.; Wilkinson, D. P. J. E.; Science, E. Energy Environ. Sci. 2018, 11, 258. doi: 10.1039/C7EE02444D
doi: 10.1039/C7EE02444D
Wang, Y.; Wang, D.; Li, Y. SmartMat 2021, 2, 56. doi: 10.1002/smm2.1023
doi: 10.1002/smm2.1023
Henning, S.; Kühn, L.; Herranz, J.; Durst, J.; Binninger, T.; Nachtegaal, M.; Werheid, M.; Liu, W.; Adam, M.; Kaskel, S.; et al. J. J. Electrochem. Soc. 2016, 163, F998. doi: 10.1149/2.0251609jes
doi: 10.1149/2.0251609jes
Henning, S.; Ishikawa, H.; Kuhn, L.; Herranz, J.; Muller, E.; Eychmuller, A.; Schmidt, T. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 10707. doi: 10.1002/anie.201704253
doi: 10.1002/anie.201704253
Shi, Q.; Zhu, C.; Li, Y.; Xia, H.; Engelhard, M. H.; Fu, S.; Du, D.; Lin, Y. Chem. Mater. 2016, 28, 7928. doi: 10.1021/acs.chemmater.6b03549
doi: 10.1021/acs.chemmater.6b03549
Gao, W.; Fan, H.; Li, L.; Lei, M.; Wen, D. Appl. Surf. Sci. 2023, 611, 155639. doi: 10.1016/j.apsusc.2022.155639
doi: 10.1016/j.apsusc.2022.155639
Li, Y.; Peng, C. K.; Hu, H.; Chen, S. Y.; Choi, J. H.; Lin, Y. G.; Lee, J. M. Nat. Commun. 2022, 13, 1143. doi: 10.1038/s41467-022-28805-8
doi: 10.1038/s41467-022-28805-8
Lu, L.; Sun, X.; Ma, J.; Yang, D.; Wu, H.; Zhang, B.; Zhang, J.; Han, B. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 14149. doi: 10.1002/anie.201808964
doi: 10.1002/anie.201808964
Zhong, D.; Zhang, L.; Zhao, Q.; Cheng, D.; Deng, W.; Liu, B.; Zhang, G.; Dong, H.; Yuan, X.; Zhao, Z.; Li, J.; Gong, J. J. Chem. Phys. 2020, 152, 204703. doi: 10.1063/5.0007207
doi: 10.1063/5.0007207
Wang, W.; Gong, S.; Liu, J.; Ge, Y.; Wang, J.; Lv, X. J. Colloid Interface Sci. 2021, 595, 159. doi: 10.1016/j.jcis.2021.03.120
doi: 10.1016/j.jcis.2021.03.120
Chauhan, P.; Hiekel, K.; Diercks, J. S.; Herranz, J.; Saveleva, V. A.; Khavlyuk, P.; Eychmuller, A.; Schmidt, T. J. ACS Mater. Au 2022, 2, 278. doi: 10.1021/acsmaterialsau.1c00067
doi: 10.1021/acsmaterialsau.1c00067
Xu, Y.; Ren, K.; Ren, T.; Wang, M.; Liu, M.; Wang, Z.; Li, X.; Wang, L.; Wang, H. Chem. Commun. 2021, 57, 7525. doi: 10.1039/d1cc02105b
doi: 10.1039/d1cc02105b
Wang, N.; Miao, R. K.; Lee, G.; Vomiero, A.; Sinton, D.; Ip, A. H.; Liang, H.; Sargent, E. H. SmartMat 2021, 2, 12. doi: 10.1002/smm2.1018
doi: 10.1002/smm2.1018
Zeng, Y.; Li, Y.; Tan, X.; Gong, J.; Wang, Z.; An, Y.; Wang, Z.; Li, H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 36816. doi: 10.1021/acsami.1c07987
doi: 10.1021/acsami.1c07987
Tan, X.; Yang, Q.; Sun, X.; Sun, P.; Li, H. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 10047. doi: 10.1021/acsami.1c22625
doi: 10.1021/acsami.1c22625
Yang, Y.; Zhang, H.; Wang, J.; Yang, S.; Liu, T.; Tao, K.; Chang, H. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 11497. doi: 10.1039/c9ta01963d
doi: 10.1039/c9ta01963d
Guan, S.; Xu, B.; Yang, Y.; Zhu, X.; Chen, R.; Ye, D.; Liao, Q. ACS Appl. Nano Mater. 2022, 5, 11091. doi: 10.1021/acsanm.2c02272
doi: 10.1021/acsanm.2c02272
Li, G.; Hao, J.; Li, W.; Ma, F.; Ma, T.; Gao, W.; Yu, Y.; Wen, D. Anal. Chem. 2021, 93, 14068. doi: 10.1021/acs.analchem.1c01581
doi: 10.1021/acs.analchem.1c01581
Gao, W.; Wen, D. VIEW. 2021, 2, 20200124. doi: 10.1002/VIW.20200124
doi: 10.1002/VIW.20200124
Xiao, Y.; Wang, C.; Liu, K.; Wei, L.; Luo, Z.; Zeng, M.; Yi, Y. J. Solgel Sci. Technol. 2021, 99, 614. doi: 10.1007/s10971-021-05597-9
doi: 10.1007/s10971-021-05597-9
Zhou, L.; Peng, Y.; Zhang, N.; Du, R.; Hübner, R.; Wen, X.; Li, D.; Hu, Y.; Eychmüller, A. Adv. Optical. Mater. 2021, 9, 2100352. doi: 10.1002/adom.202100352
doi: 10.1002/adom.202100352
Phattharasupakun, N.; Wutthiprom, J.; Duangdangchote, S.; Sawangphruk, M. Chem. Commun. 2019, 55, 5689. doi: 10.1039/C9CC01528K
doi: 10.1039/C9CC01528K
Zhang, L.; An, L.; Wang, Y.; Lee, A.; Schuman, Y.; Ural, A.; Fleischer, A. S.; Feng, G. Chem. Eng. J. 2019, 373, 857. doi: 10.1016/j.cej.2019.05.10
doi: 10.1016/j.cej.2019.05.10
Jingyu Cai , Xiaoyu Miao , Yulai Zhao , Longqiang Xiao . Exploratory Teaching Experiment Design of FeOOH-RGO Aerogel for Photocatalytic Benzene to Phenol. University Chemistry, 2024, 39(4): 169-177. doi: 10.3866/PKU.DXHX202311028
Feng Zheng , Ruxun Yuan , Xiaogang Wang . “Research-Oriented” Comprehensive Experimental Design in Polymer Chemistry: the Case of Polyimide Aerogels. University Chemistry, 2024, 39(10): 210-218. doi: 10.12461/PKU.DXHX202404027
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
Peng ZHOU , Xiao CAI , Qingxiang MA , Xu LIU . Effects of Cu doping on the structure and optical properties of Au11(dppf)4Cl2 nanocluster. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(7): 1254-1260. doi: 10.11862/CJIC.20240047
Tongtong Zhao , Yan Wang , Shiyue Qin , Liang Xu , Zhenhua Li . New Experiment Development: Upgrading and Regeneration of Discarded PET Plastic through Electrocatalysis. University Chemistry, 2024, 39(3): 308-315. doi: 10.3866/PKU.DXHX202309003
Xi Xu , Chaokai Zhu , Leiqing Cao , Zhuozhao Wu , Cao Guan . Experiential Education and 3D-Printed Alloys: Innovative Exploration and Student Development. University Chemistry, 2024, 39(2): 347-357. doi: 10.3866/PKU.DXHX202308039
Yuena Yang , Xufang Hu , Yushan Liu , Yaya Kuang , Jian Ling , Qiue Cao , Chuanhua Zhou . The Realm of Smart Hydrogels. University Chemistry, 2024, 39(5): 172-183. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310125
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
Wenjiang LI , Pingli GUAN , Rui YU , Yuansheng CHENG , Xianwen WEI . C60-MoP-C nanoflowers van der Waals heterojunctions and its electrocatalytic hydrogen evolution performance. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(4): 771-781. doi: 10.11862/CJIC.20230289
Shasha Ma , Zujin Yang , Jianyong Zhang . Facile Synthesis of FeBTC Metal-Organic Gel and Its Adsorption of Cr2O72−: A Physical Chemistry Innovation Experiment. University Chemistry, 2024, 39(8): 314-323. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401008
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
Lijuan Liu , Xionglei Wang . Preparation of Hydrogels from Waste Thermosetting Unsaturated Polyester Resin by Controllable Catalytic Degradation: A Comprehensive Chemical Experiment. University Chemistry, 2024, 39(11): 313-318. doi: 10.12461/PKU.DXHX202403060
Zitong Chen , Zipei Su , Jiangfeng Qian . Aromatic Alkali Metal Reagents: Structures, Properties and Applications. University Chemistry, 2024, 39(8): 149-162. doi: 10.3866/PKU.DXHX202311054
Rui PAN , Yuting MENG , Ruigang XIE , Daixiang CHEN , Jiefa SHEN , Shenghu YAN , Jianwu LIU , Yue ZHANG . Selective electrocatalytic reduction of Sn(Ⅳ) by carbon nitrogen materials prepared with different precursors. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(5): 1015-1024. doi: 10.11862/CJIC.20230433
Tianyun Chen , Ruilin Xiao , Xinsheng Gu , Yunyi Shao , Qiujun Lu . Synthesis, Crystal Structure, and Mechanoluminescence Properties of Lanthanide-Based Organometallic Complexes. University Chemistry, 2024, 39(5): 363-370. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312017
Dong-Bing Cheng , Junxin Duan , Haiyu Gao . Experimental Teaching Design on Chitosan Extraction and Preparation of Antibacterial Gel. University Chemistry, 2024, 39(2): 330-339. doi: 10.3866/PKU.DXHX202308053
Tengjiao Wang , Tian Cheng , Rongjun Liu , Zeyi Wang , Yuxuan Qiao , An Wang , Peng Li . Conductive Hydrogel-based Flexible Electronic System: Innovative Experimental Design in Flexible Electronics. University Chemistry, 2024, 39(4): 286-295. doi: 10.3866/PKU.DXHX202309094
Qiang Zhou , Pingping Zhu , Wei Shao , Wanqun Hu , Xuan Lei , Haiyang Yang . Innovative Experimental Teaching Design for 3D Printing High-Strength Hydrogel Experiments. University Chemistry, 2024, 39(6): 264-270. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310064
Qingyang Cui , Feng Yu , Zirun Wang , Bangkun Jin , Wanqun Hu , Wan Li . From Jelly to Soft Matter: Preparation and Properties-Exploring of Different Kinds of Hydrogels. University Chemistry, 2024, 39(9): 338-348. doi: 10.3866/PKU.DXHX202309046
Haoxiang Zhang , Zhihan Zhao , Yongchen Jin , Zhiqiang Niu , Jinlei Tian . Synthesis of an Efficient Absorbent Gel: A Recommended Comprehensive Chemistry Experiment. University Chemistry, 2024, 39(11): 251-258. doi: 10.12461/PKU.DXHX202401084