Designing Electrolytes for Aqueous Electrocatalytic CO2 Reduction
- Corresponding author: Li Che, liche@dlmu.edu.cn Dunfeng Gao, dfgao@dicp.ac.cn
Citation: Youwen Rong, Jiaqi Sang, Li Che, Dunfeng Gao, Guoxiong Wang. Designing Electrolytes for Aqueous Electrocatalytic CO2 Reduction[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, ;2023, 39(5): 221202. doi: 10.3866/PKU.WHXB202212027
Artz, J.; Muller, T. E.; Thenert, K.; Kleinekorte, J.; Meys, R.; Sternberg, A.; Bardow, A.; Leitner, W. Chem. Rev. 2018, 118, 434. doi: 10.1021/acs.chemrev.7b00435
doi: 10.1021/acs.chemrev.7b00435
Burkart, M. D.; Hazari, N.; Tway, C. L.; Zeitler, E. L. ACS Catal. 2019, 9, 7937. doi: 10.1021/acscatal.9b02113
doi: 10.1021/acscatal.9b02113
Gao, D.; Li, W.; Wang, H.; Wang, G.; Cai, R. Trans. Tianjin Univ. 2022, 28, 245. doi: 10.1007/s12209-022-00326-x
doi: 10.1007/s12209-022-00326-x
Chen, C.; Kotyk, J. F. K.; Sheehan, S. W. Chem 2018, 4, 2571. doi: 10.1016/j.chempr.2018.08.019
doi: 10.1016/j.chempr.2018.08.019
Sanchez, O. G.; Birdja, Y. Y.; Bulut, M.; Vaes, J.; Breugelmans, T.; Pant, D. Curr. Opin. Green Sustain. Chem. 2019, 16, 47. doi: 10.1016/j.cogsc.2019.01.005
doi: 10.1016/j.cogsc.2019.01.005
Tang, C.; Zheng, Y.; Jaroniec, M.; Qiao, S. Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 19572. doi: 10.1002/anie.202101522
doi: 10.1002/anie.202101522
Wen, G; Ren, B.; Wang, X.; Luo, D.; Dou, H.; Zheng, Y.; Gao, R.; Gostick, J.; Yu, A.; Chen, Z. Nat. Energy 2022, 7, 978. doi: 10.1038/s41560-022-01130-6
doi: 10.1038/s41560-022-01130-6
Zhou, Y. S.; Martin, A. J.; Dattila, F.; Xi, S. B.; Lopez, N.; Perez-Ramirez, J.; Yeo, B. S. Nat. Catal. 2022, 5, 545. doi: 10.1038/s41929-022-00803-5
doi: 10.1038/s41929-022-00803-5
Zang, Y.; Wei, P.; Li, H.; Gao, D.; Wang, G. Electrochem. Energy Rev. 2022, 5, 29. doi: 10.1007/s41918-022-00140-y
doi: 10.1007/s41918-022-00140-y
Zhang, G.; Wang, T.; Zhang, M.; Li, L.; Cheng, D.; Zhen, S.; Wang, Y.; Qin, J.; Zhao, Z.-J.; Gong, J. Nat. Commun. 2022, 13, 7768. doi: 10.1038/s41467-022-35450-8
doi: 10.1038/s41467-022-35450-8
Shin, H.; Hansen, K. U.; Jiao, F. Nat. Sustain. 2021, 4, 911. doi: 10.1038/s41893-021-00739-x
doi: 10.1038/s41893-021-00739-x
Masel, R. I.; Liu, Z. C.; Yang, H. Z.; Kaczur, J. J.; Carrillo, D.; Ren, S. X.; Salvatore, D.; Berlinguette, C. P. Nat. Nanotechnol. 2021, 16, 118. doi: 10.1038/s41565-020-00823-x
doi: 10.1038/s41565-020-00823-x
Wakerley, D.; Lamaison, S.; Wicks, J.; Clemens, A.; Feaster, J.; Corral, D.; Jaffer, S. A.; Sarkar, A.; Fontecave, M.; Duoss, E. B.; et al. Nat. Energy 2022, 7, 130. doi: 10.1038/s41560-021-00973-9
doi: 10.1038/s41560-021-00973-9
Gao, D.; Cai, F.; Wang, G.; Bao, X. Curr. Opin. Green Sustain. Chem. 2017, 3, 39. doi: 10.1016/j.cogsc.2016.10.004
doi: 10.1016/j.cogsc.2016.10.004
Gao, D.; Aran-Ais, R. M.; Jeon, H. S.; Roldan Cuenya, B. Nat. Catal. 2019, 2, 198. doi: 10.1038/s41929-019-0235-5
doi: 10.1038/s41929-019-0235-5
Zhu, Y.; Cui, X.; Liu, H.; Guo, Z.; Dang, Y.; Fan, Z.; Zhang, Z.; Hu, W. Nano Res. 2021, 14, 4471. doi: 10.1007/s12274-021-3448-2
doi: 10.1007/s12274-021-3448-2
Gao, D.; Liu, T.; Wang, G.; Bao, X. ACS Energy Lett. 2021, 6, 713. doi: 10.1021/acsenergylett.0c02665
doi: 10.1021/acsenergylett.0c02665
Zhai, Y.; Han, P.; Yun, Q.; Ge, Y.; Zhang, X.; Chen, Y.; Zhang, H. eScience 2022, 2, 467. doi: 10.1016/j.esci.2022.09.002
doi: 10.1016/j.esci.2022.09.002
Hao, L.; Sun, Z. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2009033.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202009033
Meng, Y.; Kuang, S.; Liu, H.; Fan, Q.; Ma, X.; Zhang, S. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2006034.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202006034
Burdyny, T.; Smith, W. A. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 1442. doi: 10.1039/C8EE03134G
doi: 10.1039/C8EE03134G
Higgins, D.; Hahn, C.; Xiang, C. X.; Jaramillo, T. F.; Weber, A. Z. ACS Energy Lett. 2019, 4, 317. doi: 10.1021/acsenergylett.8b02035
doi: 10.1021/acsenergylett.8b02035
Sa, Y. J.; Lee, C. W.; Lee, S. Y.; Na, J.; Lee, U.; Hwang, Y. J. Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 6632. doi: 10.1039/D0CS00030B
doi: 10.1039/D0CS00030B
Gao, D.; Wei, P.; Li, H.; Lin, L.; Wang, G.; Bao, X. Acta Phys. -Chim. Sin. 2021, 37, 2009021.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202009021
Lees, E. W.; Mowbray, B. A. W.; Parlane, F. G. L.; Berlinguette, C. P. Nat. Rev. Mater. 2022, 7, 55. doi: 10.1038/s41578-021-00356-2
doi: 10.1038/s41578-021-00356-2
Dickinson, E. J. F.; Limon-Petersen, J. G.; Rees, N. V.; Compton, R. G. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 11157. doi: 10.1021/jp901628h
doi: 10.1021/jp901628h
Strmcnik, D.; Kodama, K.; van der Vliet, D.; Greeley, J.; Stamenkovic, V. R.; Markovic, N. M. Nat. Chem. 2009, 1, 466. doi: 10.1038/nchem.330
doi: 10.1038/nchem.330
Ledezma-Yanez, I.; Wallace, W. D. Z.; Sebastian-Pascual, P.; Climent, V.; Feliu, J. M.; Koper, M. T. M. Nat. Energy 2017, 2, 17031. doi: 10.1038/nenergy.2017.31
doi: 10.1038/nenergy.2017.31
Aran-Ais, R. M.; Gao, D.; Roldan Cuenya, B. Acc. Chem. Res. 2018, 51, 2906. doi: 10.1021/acs.accounts.8b00360
doi: 10.1021/acs.accounts.8b00360
Konig, M.; Vaes, J.; Klemm, E.; Pant, D. iScience 2019, 19, 135. doi: 10.1016/j.isci.2019.07.014
doi: 10.1016/j.isci.2019.07.014
Pupo, M. M. D.; Kortlever, R. ChemPhysChem. 2019, 20, 2926. doi: 10.1002/cphc.201900680
doi: 10.1002/cphc.201900680
Sebastian-Pascual, P.; Mezzavilla, S.; Stephens, I. E. L.; Escudero-Escribano, M. ChemCatChem 2019, 11, 3624. doi: 10.1002/cctc.201900552
doi: 10.1002/cctc.201900552
Marcandalli, G.; Monteiro, M. C. O.; Goyal, A.; Koper, M. T. M. Acc. Chem. Res. 2022, 55, 1900. doi: 10.1021/acs.accounts.2c00080
doi: 10.1021/acs.accounts.2c00080
Xu, A. N.; Govindarajan, N.; Kastlunger, G.; Vijay, S.; Chan, K. R. Acc. Chem. Res. 2022, 55, 495. doi: 10.1021/acs.accounts.1c00679
doi: 10.1021/acs.accounts.1c00679
Deng, B.; Huang, M.; Zhao, X.; Mou, S.; Dong, F. ACS Catal. 2022, 12, 331. doi: 10.1021/acscatal.1c03501
doi: 10.1021/acscatal.1c03501
Gill, T. M.; Furst, A. L. Curr. Opin. Electrochem. 2022, 35, 101061. doi: 10.1016/j.coelec.2022.101061
doi: 10.1016/j.coelec.2022.101061
Bui, J. C.; Kim, C.; King, A. J.; Romiluyi, O.; Kusoglu, A.; Weber, A. Z.; Bell, A. T. Acc. Chem. Res. 2022, 55, 484. doi: 10.1021/acs.accounts.1c00650
doi: 10.1021/acs.accounts.1c00650
Wagner, A.; Sahm, C. D.; Reisner, E. Nat. Catal. 2020, 3, 775. doi: 10.1038/s41929-020-00512-x
doi: 10.1038/s41929-020-00512-x
Lv, J.; Yin, R.; Zhou, L.; Li, J.; Kikas, R.; Xu, T.; Wang, Z.; Jin, H.; Wang, X.; Wang, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202207252. doi: 10.1002/anie.202207252
doi: 10.1002/anie.202207252
Shin, S. J.; Kim, D. H.; Bae, G.; Ringe, S.; Choi, H.; Lim, H. K.; Choi, C. H.; Kim, H. Nat. Commun. 2022, 13, 174. doi: 10.1038/s41467-021-27909-x
doi: 10.1038/s41467-021-27909-x
Sebastian-Pascual, P.; Shao-Horn, Y.; Escudero-Escribano, M. Curr. Opin. Electrochem. 2022, 32, 10918. doi: 10.1016/j.coelec.2021.100918
doi: 10.1016/j.coelec.2021.100918
Bohra, D.; Chaudhry, J. H.; Burdyny, T.; Pidko, E. A.; Smith, W. A. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 3380. doi: 10.1039/C9EE02485A
doi: 10.1039/C9EE02485A
Waegele, M. M.; Gunathunge, C. M.; Li, J. Y.; Li, X. J. Chem. Phys. 2019, 151, 160902. doi: 10.1063/1.5124878
doi: 10.1063/1.5124878
Ringe, S.; Morales-Guio, C. G.; Chen, L. D.; Fields, M.; Jaramillo, T. F.; Hahn, C.; Chan, K. Nat. Commun. 2020, 11, 33. doi: 10.1038/s41467-019-13777-z
doi: 10.1038/s41467-019-13777-z
Xu, Y.; Yang, H.; Chang, X.; Xu, B. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 39, 2210025.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202210025
Banerjee, S.; Gerke, C. S.; Thoi, V. S. Acc. Chem. Res. 2022, 55, 504. doi: 10.1021/acs.accounts.1c00680
doi: 10.1021/acs.accounts.1c00680
Tan, X.; Sun, X.; Han, B. Natl. Sci. Rev. 2022, 9, nwab022. doi: 10.1093/nsr/nwab022
doi: 10.1093/nsr/nwab022
Berto, T. C.; Zhang, L. H.; Hamers, R. J.; Berry, J. F. ACS Catal. 2015, 5, 703. doi: 10.1021/cs501641z
doi: 10.1021/cs501641z
Weng, L. C.; Bell, A. T.; Weber, A. Z. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 1950. doi: 10.1039/C9EE00909D
doi: 10.1039/C9EE00909D
Singh, M. R.; Clark, E. L.; Bell, A. T. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 18924. doi: 10.1039/C5CP03283K
doi: 10.1039/C5CP03283K
Ovalle, V. J.; Waegele, M. M. J. Phys. Chem. C 2021, 125, 18567. doi: 10.1021/acs.jpcc.1c05921
doi: 10.1021/acs.jpcc.1c05921
Chen, W.; Zhang, M.; Liu, B.; Cai, J.; Chen, Y. Curr. Opin. Electrochem. 2022, 34, 101003. doi: 10.1016/j.coelec.2022.101003
doi: 10.1016/j.coelec.2022.101003
Xie, Y.; Ou, P. F.; Wang, X.; Xu, Z. Y.; Li, Y. C.; Wang, Z. Y.; Huang, J. E.; Wicks, J.; McCallum, C.; Wang, N.; et al. Nat. Catal. 2022, 5, 564. doi: 10.1038/s41929-022-00788-1
doi: 10.1038/s41929-022-00788-1
Gupta, N.; Gattrell, M.; MacDougall, B. J. Appl. Electrochem. 2006, 36, 161. doi: 10.1007/s10800-005-9058-y
doi: 10.1007/s10800-005-9058-y
Weng, L. C.; Bell, A. T.; Weber, A. Z. Phys. Chem. Chem. Phys. 2018, 20, 16973. doi: 10.1039/C8CP01319E
doi: 10.1039/C8CP01319E
Bui, J. C.; Kim, C.; Weber, A. Z.; Bell, A. T. ACS Energy Lett. 2021, 6, 1181. doi: 10.1021/acsenergylett.1c00364
doi: 10.1021/acsenergylett.1c00364
Welch, A. J.; Fenwick, A. Q.; Bohme, A.; Chen, H. Y.; Sullivan, I.; Li, X. Q.; DuChene, J. S.; Xiang, C. X.; Atwater, H. A. J. Phys. Chem. C 2021, 125, 20896. doi: 10.1021/acs.jpcc.1c06265
doi: 10.1021/acs.jpcc.1c06265
Monteiro, M. C. O.; Koper, M. T. M. Curr. Opin. Electrochem. 2021, 25, 100649. doi: 10.1016/j.coelec.2020.100649
doi: 10.1016/j.coelec.2020.100649
Schatz, M.; Jovanovic, S.; Eichel, R. A.; Granwehr, J. Sci. Rep. 2022, 12, 8274. doi: 10.1038/s41598-022-12264-8
doi: 10.1038/s41598-022-12264-8
Zhang, G.; Cui, Y.; Kucernak, A. ACS Catal. 2022, 12, 6180. doi: 10.1021/acscatal.2c00609
doi: 10.1021/acscatal.2c00609
Govindarajan, N.; Xu, A. N.; Chan, K. Science 2022, 375, 379. doi: 10.1126/science.abj2421
doi: 10.1126/science.abj2421
Kim, B.; Ma, S.; Jhong, H. R. M.; Kenis, P. J. A. Electrochim. Acta 2015, 166, 271. doi: 10.1016/j.electacta.2015.03.064
doi: 10.1016/j.electacta.2015.03.064
Gao, D.; Wang, J.; Wu, H.; Jiang, X.; Miao, S.; Wang, G.; Bao, X. Electrochem. Commun. 2015, 55, 1. doi: 10.1016/j.elecom.2015.03.008
doi: 10.1016/j.elecom.2015.03.008
Wuttig, A.; Yaguchi, M.; Motobayashi, K.; Osawa, M.; Surendranath, Y. Proc. Natl Acad. Sci. USA 2016, 113, E4585. doi: 10.1073/pnas.1602984113
doi: 10.1073/pnas.1602984113
Jiang, X.; Li, H.; Yang, Y.; Gao, D. J. Mater. Sci. 2020, 55, 13916. doi: 10.1007/s10853-020-04983-y
doi: 10.1007/s10853-020-04983-y
Kim, B.; Seong, H.; Song, J. T.; Kwak, K.; Song, H.; Tan, Y. C.; Park, G.; Lee, D.; Oh, J. ACS Energy Lett. 2020, 5, 749. doi: 10.1021/acsenergylett.9b02511
doi: 10.1021/acsenergylett.9b02511
Goyal, A.; Marcandalli, G.; Mints, V. A.; Koper, M. T. M. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 4154. doi: 10.1021/jacs.9b10061
doi: 10.1021/jacs.9b10061
Marcandalli, G.; Goyal, A.; Koper, M. T. M. ACS Catal. 2021, 11, 4936. doi: 10.1021/acscatal.1c00272
doi: 10.1021/acscatal.1c00272
Varela, A. S.; Kroschel, M.; Leonard, N. D.; Ju, W.; Steinberg, J.; Bagger, A.; Rossmeisl, J.; Strasser, P. ACS Energy Lett. 2018, 3, 812. doi: 10.1021/acsenergylett.8b00273
doi: 10.1021/acsenergylett.8b00273
Seifitokaldani, A.; Gabardo, C. M.; Burdyny, T.; Dinh, C. T.; Edwards, J. P.; Kibria, M. G.; Bushuyev, O. S.; Kelley, S. O.; Sinton, D.; Sargent, E. H. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 3833. doi: 10.1021/jacs.7b13542
doi: 10.1021/jacs.7b13542
Whipple, D. T.; Finke, E. C.; Kenis, P. J. A. Electrochem. Solid-Sate Lett. 2010, 13, B109. doi: 10.1149/1.3456590
doi: 10.1149/1.3456590
Lu, Q.; Rosen, J.; Zhou, Y.; Hutchings, G. S.; Kimmel, Y. C.; Chen, J. G.; Jiao, F. Nat. Commun. 2014, 5, 3242. doi: 10.1038/ncomms4242
doi: 10.1038/ncomms4242
Hall, A. S.; Yoon, Y.; Wuttig, A.; Surendranath, Y. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 14834. doi: 10.1021/jacs.5b08259
doi: 10.1021/jacs.5b08259
Jiang, X.; Cai, F.; Gao, D.; Dong, J.; Miao, S.; Wang, G.; Bao, X. Electrochem. Commun. 2016, 68, 67. doi: 10.1016/j.elecom.2016.05.003
doi: 10.1016/j.elecom.2016.05.003
Zhang, B. A.; Ozel, T.; Elias, J. S.; Costentin, C.; Nocera, D. G. ACS Cent. Sci. 2019, 5, 1097. doi: 10.1021/acscentsci.9b00302
doi: 10.1021/acscentsci.9b00302
Raciti, D.; Mao, M.; Park, J. H.; Wang, C. J. Electrochem. Soc. 2018, 165, F799. doi: 10.1149/2.0521810jes
doi: 10.1149/2.0521810jes
Moradzaman, M.; Mul, G. J. Phys. Chem. C 2021, 125, 6546. doi: 10.1021/acs.jpcc.0c10792
doi: 10.1021/acs.jpcc.0c10792
Nitopi, S.; Bertheussen, E.; Scott, S. B.; Liu, X. Y.; Engstfeld, A. K.; Horch, S.; Seger, B.; Stephens, I. E. L.; Chan, K.; Hahn, C.; et al. Chem. Rev. 2019, 119, 7610. doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00705
doi: 10.1021/acs.chemrev.8b00705
Hori, Y.; Takahashi, R.; Yoshinami, Y.; Murata, A. J. Phys. Chem. B 1997, 101, 7075. doi: 10.1021/jp970284i
doi: 10.1021/jp970284i
Schouten, K. J. P.; Gallent, E. P.; Koper, M. T. M. J. Electroanal. Chem. 2014, 716, 53. doi: 10.1016/j.jelechem.2013.08.033
doi: 10.1016/j.jelechem.2013.08.033
Wang, L.; Nitopi, S. A.; Bertheussen, E.; Orazov, M.; Morales-Guio, C. G.; Liu, X. Y.; Higgins, D. C.; Chan, K. R.; Norskov, J. K.; Hahn, C.; et al. ACS Catal. 2018, 8, 7445. doi: 10.1021/acscatal.8b01200
doi: 10.1021/acscatal.8b01200
Kastlunger, G.; Wang, L.; Govindarajan, N.; Heenen, H. H.; Ringe, S.; Jaramillo, T.; Hahn, C.; Chan, K. R. ACS Catal. 2022, 12, 4344. doi: 10.1021/acscatal.1c05520
doi: 10.1021/acscatal.1c05520
Liu, X. Y.; Schlexer, P.; Xiao, J. P.; Ji, Y. F.; Wang, L.; Sandberg, R. B.; Tang, M.; Brown, K. S.; Peng, H. J.; Ringe, S.; et al. Nat. Commun. 2019, 10, 2515. doi: 10.1038/s41467-018-07970-9
doi: 10.1038/s41467-018-07970-9
Schreier, M.; Yoon, Y.; Jackson, M. N.; Surendranath, Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 10221. doi: 10.1002/anie.201806051
doi: 10.1002/anie.201806051
Li, J.; Chang, X. X.; Zhang, H. C.; Malkani, A. S.; Cheng, M. J.; Xu, B. J.; Lu, Q. Nat. Commun. 2021, 12, 3264. doi: 10.1038/s41467-021-23582-2
doi: 10.1038/s41467-021-23582-2
Chang, X. X.; Li, J.; Xiong, H. C.; Zhang, H. C.; Xu, Y. F.; Xiao, H.; Lu, Q.; Xu, B. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 134, e202111167. doi: 10.1002/ange.202111167
doi: 10.1002/ange.202111167
Lin, L.; Liu, T.; Xiao, J.; Li, H.; Wei, P.; Gao, D.; Nan, B.; Si, R.; Wang, G.; Bao, X. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 22408. doi: 10.1002/anie.202009191
doi: 10.1002/anie.202009191
Resasco, J.; Lum, Y.; Clark, E.; Zeledon, J. Z.; Bell, A. T. ChemElectroChem 2018, 5, 1064. doi: 10.1002/celc.201701316
doi: 10.1002/celc.201701316
Gunathunge, C. M.; Ovalle, V. J.; Li, Y. W.; Janik, M. J.; Waegele, M. M. ACS Catal. 2018, 8, 7507. doi: 10.1021/acscatal.8b01552
doi: 10.1021/acscatal.8b01552
Chou, T. C.; Chang, C. C.; Yu, H. L.; Yu, W. Y.; Dong, C. L.; Velasco-Velez, J. J.; Chuang, C. H.; Chen, L. C.; Lee, J. F.; Chen, J. M.; et al. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 2857. doi: 10.1021/jacs.9b11126
doi: 10.1021/jacs.9b11126
Chang, X.; Zhao, Y.; Xu, B. ACS Catal. 2020, 10, 13737. doi: 10.1021/acscatal.0c03108
doi: 10.1021/acscatal.0c03108
Dinh, C. T.; Burdyny, T.; Kibria, M. G.; Seifitokaldani, A.; Gabardo, C. M.; de Arquer, F. P. G.; Kiani, A.; Edwards, J. P.; De Luna, P.; Bushuyev, O. S.; et al. Science 2018, 360, 783. doi: 10.1126/science.aas9100
doi: 10.1126/science.aas9100
Ma, W.; Xie, S.; Liu, T.; Fan, Q.; Ye, J.; Sun, F.; Jiang, Z.; Zhang, Q.; Cheng, J.; Wang, Y. Nat. Catal. 2020, 3, 478. doi: 10.1038/s41929-020-0450-0
doi: 10.1038/s41929-020-0450-0
Li, H.; Liu, T.; Wei, P.; Lin, L.; Gao, D.; Wang, G.; Bao, X. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 133, 14450. doi: 10.1002/ange.202102657
doi: 10.1002/ange.202102657
Lu, X.; Zhu, C.; Wu, Z.; Xuan, J.; Francisco, J. S.; Wang, H. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 15438. doi: 10.1021/jacs.0c06779
doi: 10.1021/jacs.0c06779
Henckel, D. A.; Counihan, M. J.; Holmes, H. E.; Chen, X. Y.; Nwabara, U. O.; Verma, S.; Rodriguez-Lopez, J.; Kenis, P. J. A.; Gewirth, A. A. ACS Catal. 2021, 11, 255. doi: 10.1021/acscatal.0c04297
doi: 10.1021/acscatal.0c04297
Jiang, S.; D'Amario, L.; Dau, H. ChemSusChem 2022, 15, e202102506. doi: 10.1002/cssc.202102506
doi: 10.1002/cssc.202102506
de Ruiter, J.; An, H. Y.; Wu, L. F.; Gijsberg, Z.; Yang, S.; Hartman, T.; Weckhuysen, B. M.; Stam, W. V. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 15047. doi: 10.1021/jacs.2c03172
doi: 10.1021/jacs.2c03172
Luc, W.; Fu, X. B.; Shi, J. J.; Lv, J. J.; Jouny, M.; Ko, B. H.; Xu, Y. B.; Tu, Q.; Hu, X. B.; Wu, J. S.; et al. Nat. Catal. 2019, 2, 423. doi: 10.1038/s41929-019-0269-8
doi: 10.1038/s41929-019-0269-8
Heenen, H. H.; Shin, H.; Kastlunger, G.; Overa, S.; Gauthier, J. A.; Jiao, F.; Chan, K. Energy Environ. Sci. 2022, 15, 3978. doi: 10.1039/D2EE01485H
doi: 10.1039/D2EE01485H
Kim, C.; Weng, L. C.; Bell, A. T. ACS Catal. 2020, 10, 12403. doi: 10.1021/acscatal.0c02915
doi: 10.1021/acscatal.0c02915
Aran-Ais, R. M.; Scholten, F.; Kunze, S.; Rizo, R.; Roldan Cuenya, B. Nat. Energy 2020, 5, 317. doi: 10.1038/s41560-020-0594-9
doi: 10.1038/s41560-020-0594-9
Jeon, H. S.; Timoshenko, J.; Rettenmaier, C.; Herzog, A.; Yoon, A.; Chee, S. W.; Oener, S.; Hejral, U.; Haase, F. T.; Roldan Cuenya, B. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 7578. doi: 10.1021/jacs.1c03443
doi: 10.1021/jacs.1c03443
Murata, A.; Hori, Y. Bull. Chem. Soc. Jpn. 1991, 64, 123. doi: 10.1246/bcsj.64.123
doi: 10.1246/bcsj.64.123
Singh, M. R.; Kwon, Y.; Lum, Y.; Ager, J. W.; Bell, A. T. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 13006. doi: 10.1021/jacs.6b07612
doi: 10.1021/jacs.6b07612
Resasco, J.; Chen, L. D.; Clark, E.; Tsai, C.; Hahn, C.; Jaramillo, T. F.; Chan, K.; Bell, A. T. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 11277. doi: 10.1021/jacs.7b06765
doi: 10.1021/jacs.7b06765
Gao, D.; McCrum, I. T.; Deo, S.; Choi, Y. W.; Scholten, F.; Wan, W.; Chen, J. G.; Janik, M. J.; Roldan Cuenya, B. ACS Catal. 2018, 8, 10012. doi: 10.1021/acscatal.8b02587
doi: 10.1021/acscatal.8b02587
Malkani, A. S.; Li, J.; Oliveira, N. J.; He, M.; Chang, X.; Xu, B.; Lu, Q. Sci. Adv. 2020, 6, eabd2569. doi: 10.1126/sciadv.abd2569
doi: 10.1126/sciadv.abd2569
Monteiro, M. C. O.; Dattila, F.; Hagedoorn, B.; Garcia-Muelas, R.; Lopez, N.; Koper, M. T. M. Nat. Catal. 2021, 4, 654. doi: 10.1038/s41929-021-00655-5
doi: 10.1038/s41929-021-00655-5
Rebstock, J. A.; Zhu, Q. S.; Baker, L. R. Chem. Sci. 2022, 13, 7634. doi: 10.1039/D2SC01878K
doi: 10.1039/D2SC01878K
Pan, B.; Wang, Y.; Li, Y. Chem. Catal. 2022, 2, 1267. doi: 10.1016/j.checat.2022.03.012
doi: 10.1016/j.checat.2022.03.012
Yu, Y.; Yin, J.; Li, R.; Ma, Y. B.; Fan, Z. Chem. Catal. 2022, 2, 2229. doi: 10.1016/j.checat.2022.07.024
doi: 10.1016/j.checat.2022.07.024
Akhade, S. A.; McCrum, I. T.; Janik, M. J. J. Electrochem. Soc. 2016, 163, F477. doi: 10.1149/2.0581606jes
doi: 10.1149/2.0581606jes
Ringe, S.; Clark, E. L.; Resasco, J.; Walton, A.; Seger, B.; Bell, A. T.; Chan, K. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 3001. doi: 10.1039/C9EE01341E
doi: 10.1039/C9EE01341E
Wallentine, S.; Bandaranayake, S.; Biswas, S.; Baker, L. R. J. Phys. Chem. Lett. 2020, 11, 8307. doi: 10.1021/acs.jpclett.0c02628
doi: 10.1021/acs.jpclett.0c02628
Hussain, G.; Perez-Martinez, L.; Le, J. B.; Papasizza, M.; Cabello, G.; Cheng, J.; Cuesta, A. Electrochim. Acta 2019, 327, 135055. doi: 10.1016/j.electacta.2019.135055
doi: 10.1016/j.electacta.2019.135055
Chen, L. D.; Urushihara, M.; Chan, K. R.; Norskov, J. K. ACS Catal. 2016, 6, 7133. doi: 10.1021/acscatal.6b02299
doi: 10.1021/acscatal.6b02299
Ayemoba, O.; Cuesta, A. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 27377. doi: 10.1021/acsami.7b07351
doi: 10.1021/acsami.7b07351
Zhang, F.; Co, A. C. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1674. doi: 10.1002/anie.201912637
doi: 10.1002/anie.201912637
Li, J. Y.; Li, X.; Gunathunge, C. M.; Waegele, M. M. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2019, 116, 9220. doi: 10.1073/pnas.1900761116
doi: 10.1073/pnas.1900761116
Bagger, A.; Arnarson, L.; Hansen, M. H.; Spohr, E.; Rossmeisl, J. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 1506. doi: 10.1021/jacs.8b08839
doi: 10.1021/jacs.8b08839
Yin, Z.; Peng, H.; Wei, X.; Zhou, H.; Gong, J.; Huai, M.; Xiao, L.; Wang, G.; Lu, J.; Zhuang, L. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 2455. doi: 10.1039/C9EE01204D
doi: 10.1039/C9EE01204D
Li, W.; Yin, Z.; Gao, Z.; Wang, G.; Li, Z.; Wei, F.; Wei, X.; Peng, H.; Hu, X.; Xiao, L.; et al. Nat. Energy 2022, 7, 835. doi: 10.1038/s41560-022-01092-9
doi: 10.1038/s41560-022-01092-9
Xu, Y.; Miao, R. K.; Edwards, J. P.; Liu, S. J.; O'Brien, C. P.; Gabardo, C. M.; Fan, M. Y.; Huang, J. E.; Robb, A.; Sargent, E. H.; et al. Joule 2022, 6, 1333. doi: 10.1016/j.joule.2022.04.023
doi: 10.1016/j.joule.2022.04.023
Neyrizi, S.; Kiewiet, J.; Hempenius, M. A.; Mul, G. ACS Energy Lett. 2022, 7, 3439. doi: 10.1021/acsenergylett.2c01372
doi: 10.1021/acsenergylett.2c01372
Liu, M.; Pang, Y. J.; Zhang, B.; De Luna, P.; Voznyy, O.; Xu, J. X.; Zheng, X. L.; Dinh, C. T.; Fan, F. J.; Cao, C. H.; et al. Nature 2016, 537, 382. doi: 10.1038/nature19060
doi: 10.1038/nature19060
Le, D.; Rahman, T. S. Nat. Catal. 2022, 5, 977. doi: 10.1038/s41929-022-00876-2
doi: 10.1038/s41929-022-00876-2
Dattila, F.; Monteiro, M. C. O.; Koper, M. T. M.; Lopez, N. Nat. Catal. 2022, 5, 979. doi: 10.1038/s41929-022-00877-1
doi: 10.1038/s41929-022-00877-1
Liu, H.; Liu, J.; Yang, B. ACS Catal. 2021, 11, 12336. doi: 10.1021/acscatal.1c01072
doi: 10.1021/acscatal.1c01072
Shin, S. J.; Choi, H.; Ringe, S.; Won, D. H.; Oh, H. S.; Kim, D. H.; Lee, T.; Nam, D. H.; Kim, H.; Choi, C. H. Nat. Commun. 2022, 13, 5482. doi: 10.1038/s41467-022-33199-8
doi: 10.1038/s41467-022-33199-8
Ren, W.; Xu, A.; Chan, K. R.; Hu, X. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202214173. doi: 10.1002/anie.202214173
doi: 10.1002/anie.202214173
Chandrashekar, S.; van Montfort, H. P. I.; Bohra, D.; Filonenko, G.; Geerlings, H.; Burdyny, T.; Smith, W. A. Nanoscale 2022, 14, 14185. doi: 10.1039/D2NR03438G
doi: 10.1039/D2NR03438G
Bhargava, S. S.; Cofell, E. R.; Chumble, P.; Azmoodeh, D.; Someshwar, S.; Kenis, P. J. A. Electrochim. Acta 2021, 394, 139055. doi: 10.1016/j.electacta.2021.139055
doi: 10.1016/j.electacta.2021.139055
Huang, J. E.; Li, F. W.; Ozden, A.; Rasouli, A. S.; de Arquer, F. P. G.; Liu, S. J.; Zhang, S. Z.; Luo, M. C.; Wang, X.; Lum, Y. W.; et al. Science 2021, 372, 1074. doi: 10.1126/science.abg6582
doi: 10.1126/science.abg6582
Monteiro, M. C. O.; Philips, M. F.; Schouten, K. J. P.; Koper, M. T. M. Nat. Commun. 2021, 12, 4943. doi: 10.1038/s41467-021-24936-6
doi: 10.1038/s41467-021-24936-6
Gu, J.; Liu, S.; Ni, W.; Ren, W.; Haussener, S.; Hu, X. Nat. Catal. 2022, 5, 268. doi: 10.1038/s41929-022-00761-y
doi: 10.1038/s41929-022-00761-y
Qiao, Y.; Lai, W.; Huang, K.; Yu, T.; Wang, Q.; Gao, L.; Yang, Z.; Ma, Z.; Sun, T.; Liu, M.; et al. ACS Catal. 2022, 12, 2357. doi: 10.1021/acscatal.1c05135
doi: 10.1021/acscatal.1c05135
Sheng, X.; Ge, W.; Jiang, H.; Li, C. Adv. Mater. 2022, 34, 2201295. doi: 10.1002/adma.202201295
doi: 10.1002/adma.202201295
Liu, Z.; Yan, T.; Shi, H.; Pan, H.; Cheng, Y.; Kang, P. ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 7900. doi: 10.1021/acsami.1c21242
doi: 10.1021/acsami.1c21242
Jiang, Z.; Zhang, Z.; Li, H.; Tang, Y.; Yuan, Y.; Zao, J.; Zheng, H.; Liang, Y. Adv. Energy Mater. 2023, doi: 10.1002/aenm.202203603
doi: 10.1002/aenm.202203603
Qin, H.; Li, F.; Du, Y.; Yang, L.; Wang, H.; Bai, Y.; Lin, M.; Gu, J. ACS Catal. 2023, 13, 916. doi: 10.1021/acscatal.2c04875
doi: 10.1021/acscatal.2c04875
Schizodimou, A.; Kyriacou, G. Electrochim. Acta 2012, 78, 171. doi: 10.1016/j.electacta.2012.05.118
doi: 10.1016/j.electacta.2012.05.118
Monteiro, M. C. O.; Dattila, F.; Lopez, N.; Koper, M. T. M. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 1589. doi: 10.1021/jacs.1c10171
doi: 10.1021/jacs.1c10171
Wang, Y.; Dan, X.; Wang, X.; Yi, Z.; Fu, J.; Feng, Y.; Hu, J.; Wang, D.; Wan, L. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 20126. doi: 10.1021/jacs.2c09862
doi: 10.1021/jacs.2c09862
Ovalle, V. J.; Hsu, Y. S.; Agrawal, N.; Janik, M. J.; Waegele, M. M. Nat. Catal. 2022, 5, 624. doi: 10.1038/s41929-022-00816-0
doi: 10.1038/s41929-022-00816-0
Li, J.; Wu, D. H.; Malkani, A. S.; Chang, X. X.; Cheng, M. J.; Xu, B. J.; Lu, Q. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 4464. doi: 10.1002/anie.201912412
doi: 10.1002/anie.201912412
Hori, Y.; Murata, A.; Takahashi, R. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1 1989, 85, 2309. doi: 10.1039/F19898502309
doi: 10.1039/F19898502309
Sun, M.; Staykov, A.; Yamauchi, M. ACS Catal. 2022, 12, 14856. doi: 10.1021/acscatal.2c03650
doi: 10.1021/acscatal.2c03650
Sebastian-Pascual, P.; Petersen, A. S.; Bagger, A.; Rossmeisl, J.; Escudero-Escribano, M. ACS Catal. 2021, 11, 1128. doi: 10.1021/acscatal.0c03998
doi: 10.1021/acscatal.0c03998
Varela, A. S.; Kroschel, M.; Reier, T.; Strasser, P. Catal. Today 2016, 260, 8. doi: 10.1016/j.cattod.2015.06.009
doi: 10.1016/j.cattod.2015.06.009
Dunwell, M.; Lu, Q.; Heyes, J. M.; Rosen, J.; Chen, J. G. G.; Yan, Y. S.; Jiao, F.; Xu, B. J. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 3774. doi: 10.1021/jacs.7b10462
doi: 10.1021/jacs.7b10462
Zhu, S. Q.; Jiang, B.; Cai, W. B.; Shao, M. H. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 15664. doi: 10.1021/jacs.7b10462
doi: 10.1021/jacs.7b10462
Wuttig, A.; Yoon, Y.; Ryu, J.; Surendranath, Y. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 17109. doi: 10.1021/jacs.7b08345
doi: 10.1021/jacs.7b08345
Li, T.; Yang, C.; Luo, J.; Zheng, G. ACS Catal. 2019, 9, 10440. doi: 10.1021/acscatal.9b02443
doi: 10.1021/acscatal.9b02443
Shan, W.; Liu, R.; Zhao, H.; Liu, J. J. Phys. Chem. Lett. 2022, 13, 7296. doi: 10.1021/acs.jpclett.2c01372
doi: 10.1021/acs.jpclett.2c01372
McCrum, I. T.; Akhade, S. A.; Janik, M. J. Electrochim. Acta 2015, 173, 302. doi: 10.1016/j.electacta.2015.05.036
doi: 10.1016/j.electacta.2015.05.036
Ovalle, V. J.; Waegele, M. M. J. Phys. Chem. C 2020, 124, 14713. doi: 10.1021/acs.jpcc.0c04037
doi: 10.1021/acs.jpcc.0c04037
Yuan, T.; Wang, T.; Zhang, G.; Deng, W.; Cheng, D.; Gao, H.; Zhao, J.; Yu, J.; Zhang, P.; Gong, J. Chem. Sci. 2022, 13, 8117. doi: 10.1039/D2SC02689A
doi: 10.1039/D2SC02689A
Garg, S.; Li, M. R.; Wu, Y. M.; Idros, M. N.; Wang, H. M.; Yago, A. J.; Ge, L.; Wang, G. X.; Rufford, T. E. ChemSusChem 2021, 14, 2601. doi: 10.1002/cssc.202100848
doi: 10.1002/cssc.202100848
Verma, S.; Lu, X.; Ma, S. C.; Masel, R. I.; Kenis, P. J. A. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 7075. doi: 10.1039/C5CP05665A
doi: 10.1039/C5CP05665A
Hsieh, Y. C.; Betancourt, L. E.; Senanayake, S. D.; Hu, E. Y.; Zhang, Y.; Xu, W. Q.; Polyansky, D. E. ACS Appl. Energy Mater. 2019, 2, 102. doi: 10.1021/acsaem.8b01692
doi: 10.1021/acsaem.8b01692
Li, S.; Dong, X.; Zhao, Y.; Mao, J.; Chen, W.; Chen, A.; Song, Y.; Li, G.; Jiang, Z.; Wei, W.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202210432. doi: 10.1002/anie.202210432
doi: 10.1002/anie.202210432
Varela, A. S.; Ju, W.; Reier, T.; Strasser, P. ACS Catal. 2016, 6, 2136. doi: 10.1021/acscatal.5b02550
doi: 10.1021/acscatal.5b02550
Gao, D.; Scholten, F.; Roldan Cuenya, B. ACS Catal. 2017, 7, 5112. doi: 10.1021/acscatal.7b01416
doi: 10.1021/acscatal.7b01416
Huang, Y.; Ong, C. W.; Yeo, B. S. ChemSusChem 2018, 11, 3299. doi: 10.1002/cssc.201801078
doi: 10.1002/cssc.201801078
Yang, Y.; Li, K. J.; Ajmal, S.; Feng, Y. Q.; Bacha, A. U. R.; Nabi, L.; Zhang, L. W. Sustain. Energy Fuels 2020, 4, 2284. doi: 10.1039/C9SE01318K
doi: 10.1039/C9SE01318K
Masana, J. J.; Peng, B. W.; Shuai, Z. Y.; Qiu, M.; Yu, Y. J. Mater. Chem. A 2022, 10, 1086. doi: 10.1039/D1TA09125E
doi: 10.1039/D1TA09125E
Gao, D.; Li, H.; Wei, P.; Wang, Y.; Wang, G.; Bao, X. Chin. J. Catal. 2022, 43, 1001. doi: 10.1016/S1872-2067(21)63940-2
doi: 10.1016/S1872-2067(21)63940-2
Gao, D.; Sinev, I.; Scholten, F.; Aran-Ais, R. M.; Divins, N. J.; Kvashnina, K.; Timoshenko, J.; Roldan Cuenya, B. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 17047. doi: 10.1002/anie.201910155
doi: 10.1002/anie.201910155
Gao, D.; Zegkinoglou, I.; Divins, N. J.; Scholten, F.; Sinev, I.; Grosse, P.; Roldan Cuenya, B. ACS Nano 2017, 11, 4825. doi: 10.1021/acsnano.7b01257
doi: 10.1021/acsnano.7b01257
Grosse, P.; Gao, D.; Scholten, F.; Sinev, I.; Mistry, H.; Roldan Cuenya, B. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 6192. doi: 10.1002/anie.201802083
doi: 10.1002/anie.201802083
Lee, S. Y.; Jung, H.; Kim, N. K.; Oh, H. S.; Min, B. K.; Hwang, Y. J. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 8681. doi: 10.1021/jacs.8b02173
doi: 10.1021/jacs.8b02173
Wang, H.; Matios, E.; Wang, C.; Luo, J.; Lu, X.; Hu, X.; Li, W. Nano Lett. 2019, 19, 3925. doi: 10.1021/acs.nanolett.9b01197
doi: 10.1021/acs.nanolett.9b01197
Aran-Ais, R. M.; Rizo, R.; Grosse, P.; Algara-Siller, G.; Dembel, K.; Plodinec, M.; Lunkenbein, T.; Chee, S. W.; Roldan Cuenya, B. Nat. Commun. 2020, 11, 3489. doi: 10.1038/s41467-020-17220-6
doi: 10.1038/s41467-020-17220-6
Grosse, P.; Yoon, A.; Rettenmaier, C.; Herzog, A.; Chee, S. W.; Roldan Cuenya, B. Nat. Commun. 2021, 12, 6736. doi: 10.1038/s41467-021-26743-5
doi: 10.1038/s41467-021-26743-5
Zhao, Z.; Zhang, J.; Lei, M.; Lum, Y. Nano Res. Energy 2023, doi: 10.26599/NRE.2023.9120044
doi: 10.26599/NRE.2023.9120044
Overa, S.; Feric, T. G.; Park, A. H. A.; Jiao, F. Joule 2021, 5, 8. doi: 10.1016/j.joule.2020.12.004
doi: 10.1016/j.joule.2020.12.004
Gao, D.; Cai, F.; Xu, Q.; Wang, G.; Pan, X.; Bao, X. J. Energy Chem. 2014, 23, 694. doi: 10.1016/S2095-4956(14)60201-1
doi: 10.1016/S2095-4956(14)60201-1
Wei, P.; Li, H.; Lin, L.; Gao, D.; Zhang, X.; Gong, H.; Qing, G.; Cai, R.; Wang, G.; Bao, X. Sci. China Chem. 2020, 63, 1711. doi: 10.1007/s11426-020-9825-9
doi: 10.1007/s11426-020-9825-9
Endrodi, B.; Kecsenovity, E.; Samu, A.; Halmagyi, T.; Rojas-Carbonell, S.; Wang, L.; Yan, Y.; Janaky, C. Energy Environ. Sci. 2020, 13, 4098. doi: 10.1039/D0EE02589E
doi: 10.1039/D0EE02589E
Oener, S. Z.; Twight, L. P.; Lindquist, G. A.; Boettcher, S. W. ACS Energy Lett. 2021, 6, 1. doi: 10.1021/acsenergylett.0c02078
doi: 10.1021/acsenergylett.0c02078
Ge, L.; Rabiee, H.; Li, M. R.; Subramanian, S.; Zheng, Y.; Lee, J. H.; Burdyny, T.; Wang, H. Chem 2022, 8, 663. doi: 10.1016/j.chempr.2021.12.002
doi: 10.1016/j.chempr.2021.12.002
Xie, K.; Miao, R. K.; Ozden, A.; Liu, S. J.; Chen, Z.; Dinh, C. T.; Huang, J. E.; Xu, Q. C.; Gabardo, C. M.; Lee, G.; et al. Nat. Commun. 2022, 13, 3609. doi: 10.1038/s41467-022-31295-3
doi: 10.1038/s41467-022-31295-3
Garg, S.; Rodriguez, C. A. G.; Rufford, T. E.; Varcoe, J. R.; Seger, B. Energy Environ. Sci. 2022, 15, 4440. doi: 10.1039/D2EE01818G
doi: 10.1039/D2EE01818G
Sang, J.; Wei, P.; Liu, T.; Lv, H.; Ni, X.; Gao, D.; Zhang, J.; Li, H.; Zang, Y.; Yang, F.; et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202114238. doi: 10.1002/anie.202114238
doi: 10.1002/anie.202114238
Kowalski, A.; Faber, G.; Cave, E. Curr. Opin. Green Sustain. Chem. 2023, 39, 100702. doi: 10.1016/j.cogsc.2022.100702
doi: 10.1016/j.cogsc.2022.100702
Park, J.; Ko, Y.-J.; Lim, C.; Kim, H.; Min, B. K.; Lee, K.-Y.; Koh, J. H.; Oh, H.-S.; Lee, W. H. Chem. Eng. J. 2023, 453, 139826. doi: 10.1016/j.cej.2022.139826
doi: 10.1016/j.cej.2022.139826
Jiang, X.; Lin, L.; Rong, Y.; Li, R.; Jiang, Q.; Yang, Y.; Gao, D. Nano Res. 2023, doi: 10.1007/s12274-022-5073-0
doi: 10.1007/s12274-022-5073-0
Wei, P.; Gao, D.; Liu, T.; Li, H.; Sang, J.; Wang, C.; Cai, R.; Wang, G.; Bao, X. Nat. Nanotechnol. 2023, doi: 10.1038/s41565-022-01286-y
doi: 10.1038/s41565-022-01286-y
Ma, M.; Clark, E. L.; Therkildsen, K. T.; Dalsgaard, S.; Chorkendorff, I.; Seger, B. Energy Environ. Sci. 2020, 13, 977. doi: 10.1039/D0EE00047G
doi: 10.1039/D0EE00047G
McCallum, C.; Gabardo, C. M.; O'Brien, C. P.; Edwards, J. P.; Wicks, J.; Xu, Y.; Sargent, E. H.; Sinton, D. Cell Rep. Phys. Sci. 2021, 2, 100522. doi: 10.1016/j.xcrp.2021.100522
doi: 10.1016/j.xcrp.2021.100522
Rabinowitz, J. A.; Kanan, M. W. Nat. Commun. 2020, 11, 5231. doi: 10.1038/s41467-020-19135-8
doi: 10.1038/s41467-020-19135-8
Jouny, M.; Luc, W.; Jiao, F. Nat. Catal. 2018, 1, 748. doi: 10.1038/s41929-018-0133-2
doi: 10.1038/s41929-018-0133-2
Kim, J. Y.; Zhu, P.; Chen, F. Y.; Wu, Z. Y.; Cullen, D. A.; Wang, H. T. Nat. Catal. 2022, 5, 288. doi: 10.1038/s41929-022-00763-w
doi: 10.1038/s41929-022-00763-w
Zheng, Y. W.; Omasta, T. J.; Peng, X.; Wang, L. Q.; Varcoe, J. R.; Pivovar, B. S.; Mustain, W. E. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 2806. doi: 10.1039/C9EE01334B
doi: 10.1039/C9EE01334B
Endrodi, B.; Samu, A.; Kecsenovity, E.; Halmagyi, T.; Sebok, D.; Janaky, C. Nat. Energy 2021, 6, 439. doi: 10.1038/s41560-021-00813-w
doi: 10.1038/s41560-021-00813-w
Romiluyi, O.; Danilovic, N.; Bell, A. T.; Weber, A. Z. Electrochem. Sci. Adv. 2022, e2100186. doi: 10.1002/elsa.202100186
doi: 10.1002/elsa.202100186
Li, M. R.; Idros, M. N.; Wu, Y. M.; Burdyny, T.; Garg, S.; Zhao, X. S.; Wang, G.; Rufford, T. E. J. Mater. Chem. A 2021, 9, 19369. doi: 10.1039/D1TA03636J
doi: 10.1039/D1TA03636J
Wheeler, D. G.; Mowbray, B. A. W.; Reyes, A.; Habibzadeh, F.; He, J. F.; Berlinguette, C. P. Energy Environ. Sci. 2020, 13, 5126. doi: 10.1039/D0EE02219E
doi: 10.1039/D0EE02219E
Choi, W.; Park, S.; Jung, W.; Won, D. H.; Na, J.; Hwang, Y. J. ACS Energy Lett. 2022, 7, 939. doi: 10.1021/acsenergylett.1c02658
doi: 10.1021/acsenergylett.1c02658
Gabardo, C. M.; O'Brien, C. P.; Edwards, J. P.; McCallum, C.; Xu, Y.; Dinh, C. T.; Li, J.; Sargent, E. H.; Sinton, D. Joule 2019, 3, 2777. doi: 10.1016/j.joule.2019.07.021
doi: 10.1016/j.joule.2019.07.021
Zhang, J.; Luo, W.; Zuttel, A. J. Catal. 2020, 385, 140. doi: 10.1016/j.jcat.2020.03.013
doi: 10.1016/j.jcat.2020.03.013
Miao, R. K.; Xu, Y.; Ozden, A.; Robb, A.; O'Brien, C. P.; Gabardo, C. M.; Lee, G.; Edwards, J. P.; Huang, J. E.; Fan, M. Y.; et al. Joule 2021, 5, 2742. doi: 10.1016/j.joule.2021.08.013
doi: 10.1016/j.joule.2021.08.013
Yang, K.; Li, M.; Subramanian, S.; Blommaert, M. A.; Smith, W. A.; Burdyny, T. ACS Energy Lett. 2021, 6, 4291. doi: 10.1021/acsenergylett.1c02058
doi: 10.1021/acsenergylett.1c02058
Siritanaratkul, B.; Forster, M.; Greenwell, F.; Sharma, P. K.; Yu, E. H.; Cowan, A. J. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 7551. doi: 10.1021/jacs.1c13024
doi: 10.1021/jacs.1c13024
Pan, B.; Fan, J.; Zhang, J.; Luo, Y.; Shen, C.; Wang, C.; Wang, Y.; Li, Y. ACS Energy Lett. 2022, 7, 4224. doi: 10.1021/acsenergylett.2c02292
doi: 10.1021/acsenergylett.2c02292
Fan, L.; Xia, C.; Zhu, P.; Lu, Y.; Wang, H. Nat. Commun. 2021, 11, 3633. doi: 10.1038/s41467-020-17403-1
doi: 10.1038/s41467-020-17403-1
Xia, C.; Zhu, P.; Jiang, Q.; Pan, Y.; Liang, W.; Stavitski, E.; Alshareef, H. N.; Wang, H. Nat. Energy 2019, 4, 776. doi: 10.1038/s41560-019-0451-x
doi: 10.1038/s41560-019-0451-x
Wang, Z.; Zhou, Y.; Liu, D.; Qi, R.; Xia, C.; Li, M.; You, B.; Xia, B. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202200552. doi: 10.1002/anie.202200552
doi: 10.1002/anie.202200552
Ji, Y.; Chen, Z.; Wei, R.; Yang, C.; Wang, Y.; Xu, J.; Zhang, H.; Guan, A.; Chen, J.; Sham, T.-K.; et al. Nat. Catal. 2022, 5, 251. doi: 10.1038/s41929-022-00757-8
doi: 10.1038/s41929-022-00757-8
Sisler, J.; Khan, S.; Ip, A. H.; Schreiber, M. W.; Jaffer, S. A.; Bobicki, E. R.; Dinh, C.-T.; Sargent, E. H. ACS Energy Lett. 2021, 6, 997. doi: 10.1021/acsenergylett.0c02633
doi: 10.1021/acsenergylett.0c02633
Ozden, A.; Wang, Y.; Li, F.; Luo, M.; Sisler, J.; Thevenon, A.; Rosas-Hernández, A.; Burdyny, T.; Lum, Y.; Yadegari, H.; et al. Joule 2021, 5, 706. doi: 10.1016/j.joule.2021.01.007
doi: 10.1016/j.joule.2021.01.007
Chen, C.; Yu, S.; Yang, Y.; Louisia, S.; Roh, I.; Jin, J.; Chen, S.; Chen, P.-C.; Shan, Y.; Yang, P. Nat. Catal. 2022, 5, 878. doi: 10.1038/s41929-022-00844-w
doi: 10.1038/s41929-022-00844-w
Ren, H.; Kovalev, M.; Weng, Z.; Muhamad, M. Z.; Ma, H.; Sheng, Y.; Sun, L.; Wang, J.; Rihm, S.; Yang, W.; et al. Nat. Catal. 2022, 5, 1169. doi: 10.1038/s41929-022-00891-3
doi: 10.1038/s41929-022-00891-3
Heidary, N.; Ly, K. H.; Kornienko, N. Nano Lett. 2019, 19, 4817. doi: 10.1021/acs.nanolett.9b01582
doi: 10.1021/acs.nanolett.9b01582
Huang-fu, Z. C.; Song, Q. T.; He, Y. H.; Wang, J. J.; Ye, J. Y.; Zhou, Z. Y.; Sun, S. G.; Wang, Z. H. Phys. Chem. Chem. Phys. 2019, 21, 25047. doi: 10.1039/C9CP04346B
doi: 10.1039/C9CP04346B
Li, H.; Jiang, K.; Zou, S. Z.; Cai, W. B. Chin. J. Catal. 2022, 43, 2772. doi: 10.1016/S1872-2067(22)64095-6
doi: 10.1016/S1872-2067(22)64095-6
Li, H.; Wei, P.; Gao, D.; Wang, G. Curr. Opin. Green Sustain. Chem. 2022, 34, 100589. doi: 10.1016/j.cogsc.2022.100589
doi: 10.1016/j.cogsc.2022.100589
Liu, S.; D'Amario, l.; Jiang, S.; Dau, H. Curr. Opin. Electrochem. 2022, 35, 101042. doi: 10.1016/j.coelec.2022.101042
doi: 10.1016/j.coelec.2022.101042
Wei, Z. Y.; Sautet, P. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202210060. doi: 10.1002/anie.202210060
doi: 10.1002/anie.202210060
Dattila, F.; Seemakurthi, R. R.; Zhou, Y. C.; Lopez, N. Chem. Rev. 2022, 122, 11085. doi: 10.1021/acs.chemrev.1c00690
doi: 10.1021/acs.chemrev.1c00690
Weng, L. C.; Bell, A. T.; Weber, A. Z. Energy Environ. Sci. 2020, 13, 3592. doi: 10.1039/D0EE01604G
doi: 10.1039/D0EE01604G
Lees, E. W.; Bui, J. C.; Song, D. T.; Weber, A. Z.; Berlinguette, C. P. ACS Energy Lett. 2022, 7, 834. doi: 10.1021/acsenergylett.1c02522
doi: 10.1021/acsenergylett.1c02522
Li, H.; Jiao, Y., Davey, K.; Qiao, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2023, 62, e202216383. doi: 10.1002/anie.202216383
doi: 10.1002/anie.202216383
Gomes, R. J.; Birch, C.; Cencer, M. M.; Li, C. Y.; Son, S. B.; Bloom, I. D.; Assary, R. S.; Amanchukwu, C. V. J. Phys. Chem. C 2022, 126, 13595. doi: 10.1021/acs.jpcc.2c03321
doi: 10.1021/acs.jpcc.2c03321
Yuan Dong , Mutian Ma , Zhenyang Jiao , Sheng Han , Likun Xiong , Zhao Deng , Yang Peng . Effect of electrolyte cation-mediated mechanism on electrocatalytic carbon dioxide reduction. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(7): 109049-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109049
Qian Wang , Ting Gao , Xiwen Lu , Hangchao Wang , Minggui Xu , Longtao Ren , Zheng Chang , Wen Liu . Nanophase separated, grafted alternate copolymer styrene-maleic anhydride as an efficient room temperature solid state lithium ion conductor. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(7): 108887-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.108887
Liang Ma , Zhou Li , Zhiqiang Jiang , Xiaofeng Wu , Shixin Chang , Sónia A. C. Carabineiro , Kangle Lv . Effect of precursors on the structure and photocatalytic performance of g-C3N4 for NO oxidation and CO2 reduction. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2024, 43(11): 100416-100416. doi: 10.1016/j.cjsc.2023.100416
Chaochao Wei , Ru Wang , Zhongkai Wu , Qiyue Luo , Ziling Jiang , Liang Ming , Jie Yang , Liping Wang , Chuang Yu . Revealing the size effect of FeS2 on solid-state battery performances at different operating temperatures. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(6): 108717-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.108717
Fanxin Kong , Hongzhi Wang , Huimei Duan . Inhibition effect of sulfation on Pt/TiO2 catalysts in methane combustion. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2024, 43(5): 100287-100287. doi: 10.1016/j.cjsc.2024.100287
Min Chen , Boyu Peng , Xuyun Guo , Ye Zhu , Hanying Li . Polyethylene interfacial dielectric layer for organic semiconductor single crystal based field-effect transistors. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(4): 109051-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109051
Zihao Wang , Jing Xue , Zhicui Song , Jianxiong Xing , Aijun Zhou , Jianmin Ma , Jingze Li . Li-Zn alloy patch for defect-free polymer interface film enables excellent protection effect towards stable Li metal anode. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(10): 109489-. doi: 10.1016/j.cclet.2024.109489
Ting-Ting Huang , Jin-Fa Chen , Juan Liu , Tai-Bao Wei , Hong Yao , Bingbing Shi , Qi Lin . A novel fused bi-macrocyclic host for sensitive detection of Cr2O72− based on enrichment effect. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(7): 109281-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109281
Jaeyong Ahn , Zhenping Li , Zhiwei Wang , Ke Gao , Huagui Zhuo , Wanuk Choi , Gang Chang , Xiaobo Shang , Joon Hak Oh . Surface doping effect on the optoelectronic performance of 2D organic crystals based on cyano-substituted perylene diimides. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(9): 109777-. doi: 10.1016/j.cclet.2024.109777
Min Fu , Pan He , Sen Zhou , Wenqiang Liu , Bo Ma , Shiying Shang , Yaohao Li , Ruihan Wang , Zhongping Tan . An unexpected stereochemical effect of thio-substituted Asp in native chemical ligation. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(8): 109434-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109434
Yixia Zhang , Caili Xue , Yunpeng Zhang , Qi Zhang , Kai Zhang , Yulin Liu , Zhaohui Shan , Wu Qiu , Gang Chen , Na Li , Hulin Zhang , Jiang Zhao , Da-Peng Yang . Cocktail effect of ionic patch driven by triboelectric nanogenerator for diabetic wound healing. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(8): 109196-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109196
Botao Gao , He Qi , Hui Liu , Jun Chen . Role of polarization evolution in the hysteresis effect of Pb-based antiferroelecrtics. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(4): 108598-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.108598
Xin Huang , Yi Zhao , Wanzhen Liang . Vibronic coupling effect on intersystem crossing rates of TADF emitters. Chinese Journal of Structural Chemistry, 2024, 43(6): 100278-100278. doi: 10.1016/j.cjsc.2024.100278
Cunjun Li , Wencong Liu , Xianlei Chen , Liang Li , Shenyu Lan , Mingshan Zhu . Adsorption and activation of peroxymonosulfate on BiOCl for carbamazepine degradation: The role of piezoelectric effect. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(10): 109652-. doi: 10.1016/j.cclet.2024.109652
Mingxin Song , Lijing Xie , Fangyuan Su , Zonglin Yi , Quangui Guo , Cheng-Meng Chen . New insights into the effect of hard carbons microstructure on the diffusion of sodium ions into closed pores. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(6): 109266-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109266
Chenlu Huang , Xinyu Yang , Qingyu Yu , Linhua Zhang , Dunwan Zhu . Gas-generating polymersomes-based amplified photoimmunotherapy for abscopal effect and tumor metastasis inhibition. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(6): 109680-. doi: 10.1016/j.cclet.2024.109680
Junchen Peng , Xue Yin , Dandan Dong , Zhongyuan Guo , Qinqin Wang , Minmin Liu , Fei He , Bin Dai , Chaofeng Huang . Promotion effect of epoxy group neighboring single-atom Cu site on acetylene hydrochlorination. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(6): 109508-. doi: 10.1016/j.cclet.2024.109508
Min Huang , Ru Cheng , Shuai Wen , Liangtong Li , Jie Gao , Xiaohui Zhao , Chunmei Li , Hongyan Zou , Jian Wang . Ultrasensitive detection of microRNA-21 in human serum based on the confinement effect enhanced chemical etching of gold nanorods. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(9): 109379-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109379
Xiaoyao Ma , Jinling Zhang , Ge Fang , He Gao , Jie Gao , Li Fu , Yuanyuan Hou , Gang Bai . Förster resonance energy transfer reveals phillygenin and swertiamarin concurrently target AKT on different binding domains to increase the anti-inflammatory effect. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(5): 108823-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.108823
Tiantian Man , Fulin Zhu , Yaqi Huang , Yuhao Piao , Yan Su , Shengyuan Deng , Ying Wan . Mobile mini-fluorimeter for antibiotic aptasensing based on surface-plasmonic effect of burlike nanogolds enhanced by digitized imaging diagnosis. Chinese Chemical Letters, 2024, 35(5): 109036-. doi: 10.1016/j.cclet.2023.109036