Progress on Power Generation from Gas-Liquid Phase Transformation of Water
- Corresponding author: Liangti Qu, lqu@mail.tsinghua.edu.cn
Citation: Changxiang Shao, Liangti Qu. Progress on Power Generation from Gas-Liquid Phase Transformation of Water[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, ;2023, 39(10): 230600. doi: 10.3866/PKU.WHXB202306004
Olabi, A. Energy 2016, 108, 1. doi: 10.1016/j.energy.2016.07.145
doi: 10.1016/j.energy.2016.07.145
Liu, Z.; Yi, X.; Gao, F.; Xie, Z.; Han, B.; Sun, Y.; He, M.; Yang, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2023, 39, 2112029.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202112029
Wang, X.; Lin, F.; Wang, X.; Fang, S.; Tan, J.; Chu, W.; Rong, R.; Yin, J.; Zhang, Z.; Liu, Y. Chem. Soc. Rev. 2022, 51, 4902. doi: 10.1039/d1cs00778e
doi: 10.1039/d1cs00778e
Shao, B.; Song, Y.; Song, Z.; Wang, Y.; Wang, Y.; Liu, R.; Sun, B. Adv. Energy Mater. 2023, 13, 2204091. doi: 10.1002/aenm.202204091
doi: 10.1002/aenm.202204091
Ghosh, S.; Sood, A.; Kumar, N. Science 2003, 299, 1042. doi: 10.1126/science.1079080
doi: 10.1126/science.1079080
Yin, J.; Zhang, Z.; Li, X.; Yu, J.; Zhou, J.; Chen, Y.; Guo, W. Nat. Commun. 2014, 5, 3582. doi: 10.1038/ncomms4582
doi: 10.1038/ncomms4582
Yin, J.; Li, X.; Yu, J.; Zhang, Z.; Zhou, J.; Guo, W. Nat. Nanotechnol. 2014, 9, 378. doi: 10.1038/nnano.2014.56
doi: 10.1038/nnano.2014.56
Zhao, F.; Cheng, H.; Zhang, Z.; Jiang, L.; Qu, L. Adv. Mater. 2015, 27, 4351. doi: 10.1002/adma.201501867
doi: 10.1002/adma.201501867
Xue, G.; Xu, Y.; Ding, T.; Li, J.; Yin, J.; Fei, W.; Cao, Y.; Yu, J.; Yuan, L.; Gong, L. Nat. Nanotechnol. 2017, 12, 317. doi: 10.1038/nnano.2016.300
doi: 10.1038/nnano.2016.300
Zhang, Z.; Li, X.; Yin, J.; Xu, Y.; Fei, W.; Xue, M.; Wang, Q.; Zhou, J.; Guo, W. Nat. Nanotechnol. 2018, 13, 1109. doi: 10.1038/s41565-018-0228-6
doi: 10.1038/s41565-018-0228-6
Sun, Y.-R.; Yu, F.; Ma, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 2173.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201705312
Xu, W.; Song, Y.; Xu, R. X.; Wang, Z. Adv. Mater. Interfaces 2021, 8, 2000670. doi: 10.1002/admi.202000670
doi: 10.1002/admi.202000670
Van Den Berg, A.; Craighead, H. G.; Yang, P. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 8990. doi: 10.1039/c001349h
doi: 10.1039/c001349h
Henderson, M. A. Surf. Sci. Rep. 2002, 46, 1. doi: 10.1016/s0167-5729(01)00020-6
doi: 10.1016/s0167-5729(01)00020-6
Block, L. P. Astrophys. Space Sci. 1978, 55, 59. doi: 10.1007/BF00642580
doi: 10.1007/BF00642580
Daiguji, H. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 901. doi: 10.1039/B820556F
doi: 10.1039/B820556F
Zhao, F.; Liang, Y.; Cheng, H.; Jiang, L.; Qu, L. Energy Environ. Sci. 2016, 9, 912. doi: 10.1039/c5ee03701h
doi: 10.1039/c5ee03701h
Liang, Y.; Zhao, F.; Cheng, Z.; Deng, Y.; Xiao, Y.; Cheng, H.; Zhang, P.; Huang, Y.; Shao, H.; Qu, L. Energy Environ. Sci. 2018, 11, 1730. doi: 10.1039/C8EE00671G
doi: 10.1039/C8EE00671G
Olthuis, W.; Schippers, B.; Eijkel, J.; Van Den Berg, A. Sens. Actuators B-Chem. 2005, 111, 385. doi: 10.1016/j.snb.2005.03.039
doi: 10.1016/j.snb.2005.03.039
Zhu, Y.; Zhan, K.; Hou, X. ACS Nano 2018, 12, 908. doi: 10.1021/acsnano.7b07923
doi: 10.1021/acsnano.7b07923
Zhao, X.; Shen, D.; Duley, W. W.; Tan, C.; Zhou, Y. N. Adv. Energy Sustain. Res. 2022, 3, 2100196. doi: 10.1002/aesr.202100196
doi: 10.1002/aesr.202100196
Yoon, S. G.; Yang, Y.; Yoo, J.; Jin, H.; Lee, W. H.; Park, J.; Kim, Y. S. ACS Appl. Energy Mater. 2019, 1, 1746. doi: 10.1021/acsaelm.9b00419
doi: 10.1021/acsaelm.9b00419
Wang, L.; Liu, L.; Solin, N. Nanoscale Adv. 2023, 5, 820. doi: 10.1039/d2na00388k
doi: 10.1039/d2na00388k
Jin, H.; Park, J.; Yoon, S. G.; Lee, W. H.; Cho, Y. H.; Han, J.; Yin, Z.; Kim, Y. S. Small 2021, 17, 2103448. doi: 10.1002/smll.202103448
doi: 10.1002/smll.202103448
Jin, H.; Yoon, S. G.; Lee, W. H.; Cho, Y. H.; Han, J.; Park, J.; Kim, Y. S. Energy Environ. Sci. 2020, 13, 3432. doi: 10.1039/d0ee02190c
doi: 10.1039/d0ee02190c
Yun, T. G.; Bae, J.; Rothschild, A.; Kim, I.-D. ACS Nano 2019, 13, 12703. doi: 10.1021/acsnano.9b04375
doi: 10.1021/acsnano.9b04375
Bae, J.; Kim, M. S.; Oh, T.; Suh, B. L.; Yun, T. G.; Lee, S.; Hur, K.; Gogotsi, Y.; Koo, C. M.; Kim, I.-D. Energy Environ. Sci. 2022, 15, 123. doi: 10.1039/d1ee00859e
doi: 10.1039/d1ee00859e
Bae, J.; Yun, T. G.; Suh, B. L.; Kim, J.; Kim, I.-D. Energy Environ. Sci. 2020, 13, 527. doi: 10.1039/c9ee02616a
doi: 10.1039/c9ee02616a
Sun, Z.; Feng, L.; Xiong, C.; He, X.; Wang, L.; Qin, X.; Yu, J. J. Mater. Chem. A 2021, 9, 7085. doi: 10.1039/d0ta11974a
doi: 10.1039/d0ta11974a
Wang, K.; Xu, W.; Zhang, W.; Wang, X.; Yang, X.; Li, J.; Zhang, H.; Li, J.; Wang, Z. Nano Res. Energy 2023, 2, e9120042. doi: 10.26599/NRE.2023.9120042
doi: 10.26599/NRE.2023.9120042
Yan, J.; Ye, F.; Dai, Q.; Ma, X.; Fang, Z.; Dai, L.; Hu, C. Nano Res. Energy 2023, 2, e9120047. doi: 10.26599/NRE.2023.9120047
doi: 10.26599/NRE.2023.9120047
Cheng, H.; Huang, Y.; Zhao, F.; Yang, C.; Zhang, P.; Jiang, L.; Shi, G.; Qu, L. Energy Environ. Sci. 2018, 11, 2839. doi: 10.1039/c8ee01502c
doi: 10.1039/c8ee01502c
Zhang, B.; Wang, K.; Ji, X.; Wang, S.; Qiu, Y. J. Alloys Compd. 2019, 810, 151880. doi: 10.1016/j.jallcom.2019.151880
doi: 10.1016/j.jallcom.2019.151880
Lee, S.; Jang, H.; Lee, H.; Yoon, D.; Jeon, S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 26970. doi: 10.1021/acsami.9b08056
doi: 10.1021/acsami.9b08056
Xu, T.; Ding, X.; Shao, C.; Song, L.; Lin, T.; Gao, X.; Xue, J.; Zhang, Z.; Qu, L. Small 2018, 14, 1704473. doi: 10.1002/smll.201704473
doi: 10.1002/smll.201704473
Ding, T.; Liu, K.; Li, J.; Xue, G.; Chen, Q.; Huang, L.; Hu, B.; Zhou, J. Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1700551. doi: 10.1002/adfm.201700551
doi: 10.1002/adfm.201700551
Liu, K.; Ding, T.; Li, J.; Chen, Q.; Xue, G.; Yang, P.; Xu, M.; Wang, Z. L.; Zhou, J. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1702481. doi: 10.1002/aenm.201702481
doi: 10.1002/aenm.201702481
Lee, K. H.; Kang, D. J.; Eom, W.; Lee, H.; Han, T. H. Chem. Eng. J. 2022, 430, 132759. doi: 10.1016/j.cej.2021.132759
doi: 10.1016/j.cej.2021.132759
Zhang, G.; Duan, Z.; Qi, X.; Xu, Y.; Li, L.; Ma, W.; Zhang, H.; Liu, C.; Yao, W. Carbon 2019, 148, 1. doi: 10.1016/j.carbon.2019.03.041
doi: 10.1016/j.carbon.2019.03.041
Hou, B.; Kong, D.; Qian, J.; Yu, Y.; Cui, Z.; Liu, X.; Wang, J.; Mei, T.; Li, J.; Wang, X. Carbon 2018, 140, 488. doi: 10.1016/j.carbon.2018.09.005
doi: 10.1016/j.carbon.2018.09.005
Tabrizizadeh, T.; Wang, J.; Kumar, R.; Chaurasia, S.; Stamplecoskie, K.; Liu, G. ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 50900. doi: 10.1021/acsami.1c13487
doi: 10.1021/acsami.1c13487
Xu, T.; Ding, X.; Huang, Y.; Shao, C.; Song, L.; Gao, X.; Zhang, Z.; Qu, L. Energy Environ. Sci. 2019, 12, 972. doi: 10.1039/c9ee00252a
doi: 10.1039/c9ee00252a
Wang, H.; Cheng, H.; Huang, Y.; Yang, C.; Wang, D.; Li, C.; Qu, L. Nano Energy 2020, 67, 104238. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.104238
doi: 10.1016/j.nanoen.2019.104238
He, W.; Wang, H.; Huang, Y.; He, T.; Chi, F.; Cheng, H.; Liu, D.; Dai, L.; Qu, L. Nano Energy 2022, 95, 107017. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107017
doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107017
Li, J.; Liu, K.; Ding, T.; Yang, P.; Duan, J.; Zhou, J. Nano Energy 2019, 58, 797. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.02.011
doi: 10.1016/j.nanoen.2019.02.011
Lyu, Q.; Peng, B.; Xie, Z.; Du, S.; Zhang, L.; Zhu, J. ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 57373. doi: 10.1021/acsami.0c17931
doi: 10.1021/acsami.0c17931
Gao, X.; Xu, T.; Shao, C.; Han, Y.; Lu, B.; Zhang, Z.; Qu, L. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 20574. doi: 10.1039/c9ta08264f
doi: 10.1039/c9ta08264f
Das, S. S.; Pedireddi, V. M.; Bandopadhyay, A.; Saha, P.; Chakraborty, S. Nano Lett. 2019, 19, 7191. doi: 10.1021/acs.nanolett.9b02783
doi: 10.1021/acs.nanolett.9b02783
Dao, V.-D.; Vu, N. H.; Choi, H.-S. J. Power Sources 2020, 448, 227388. doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.227388
doi: 10.1016/j.jpowsour.2019.227388
Li, L.; Gao, S.; Hao, M.; Yang, X.; Feng, S.; Li, L.; Wang, S.; Xiong, Z.; Sun, F.; Li, Y. et al. Nano Energy 2021, 85, 105970. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.105970
doi: 10.1016/j.nanoen.2021.105970
Liu, X.; Gao, H.; Ward, J. E.; Liu, X.; Yin, B.; Fu, T.; Chen, J.; Lovley, D. R.; Yao, J. Nature 2020, 578, 550. doi: 10.1038/s41586-020-2010-9
doi: 10.1038/s41586-020-2010-9
Liu, J.; Huang, L.; He, W.; Cai, X.; Wang, Y.; Zhou, L.; Yuan, Y. Nano Energy 2022, 102, 107709. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107709
doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107709
Yang, W.; Lv, L.; Li, X.; Han, X.; Li, M.; Li, C. ACS Nano 2020, 14, 10600. doi: 10.1021/acsnano.0c04686
doi: 10.1021/acsnano.0c04686
Wang, Z.; Li, J.; Shao, C.; Lin, X.; Yang, Y.; Chen, N.; Wang, Y.; Qu, L. Nano Energy 2021, 90, 106529. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106529
doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106529
Mandal, S.; Roy, S.; Mandal, A.; Ghoshal, T.; Das, G.; Singh, A.; Goswami, D. K. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 2, 780. doi: 10.1021/acsaelm.9b00842
doi: 10.1021/acsaelm.9b00842
Zhang, Y.; Lu, H.; Liang, X.; Zhang, M.; Liang, H.; Zhang, Y. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2103034. [
doi: 10.3866/PKU.WHXB202103034
Shen, D.; Xiao, M.; Zou, G.; Liu, L.; Duley, W. W.; Zhou, Y. N. Adv. Mater. 2018, 30, 1705925. doi: 10.1002/adma.201705925
doi: 10.1002/adma.201705925
Shen, D.; Xiao, M.; Xiao, Y.; Zou, G.; Hu, L.; Zhao, B.; Liu, L.; Duley, W. W.; Zhou, Y. N. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 14249. doi: 10.1021/acsami.9b01523
doi: 10.1021/acsami.9b01523
Wang, L.; Feng, L.; Sun, Z.; He, X.; Wang, R.; Qin, X.; Yu, J. Sci. China Technol. Sci. 2022, 165, 450. doi: 10.1007/s11431-021-1969-y
doi: 10.1007/s11431-021-1969-y
Shao, C.; Ji, B.; Xu, T.; Gao, J.; Gao, X.; Xiao, Y.; Zhao, Y.; Chen, N.; Jiang, L.; Qu, L. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 30927. doi: 10.1021/acsami.9b09582
doi: 10.1021/acsami.9b09582
Ji, B.; Chen, N.; Shao, C.; Liu, Q.; Gao, J.; Xu, T.; Cheng, H.; Qu, L. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 6766. doi: 10.1039/c8ta12328d
doi: 10.1039/c8ta12328d
Liu, T.; Zheng, Y.; Hao, C.; Hong, W.; Wang, F.; Jang, H.; Hu, Y.; Li, C. Appl. Mater. Today 2023, 32, 101801. doi: 10.1016/j.apmt.2023.101801
doi: 10.1016/j.apmt.2023.101801
Hou, Y.; Zhang, X.-Y.; Liu, C.; Yin, C.; Yin, Z. Nano Energy 2023, 110, 108338. doi: 10.1016/j.nanoen.2023.108338
doi: 10.1016/j.nanoen.2023.108338
Wang, H.; Shi, G. Acta Phys. -Chim. Sin. 2018, 34, 22.
doi: 10.3866/PKU.WHXB201706302
Tian, J.; Zang, Y.; Sun, J.; Qu, J.; Gao, F.; Liang, G. Nano Energy 2020, 70, 104502. doi: 10.1016/j.nanoen.2020.104502
doi: 10.1016/j.nanoen.2020.104502
Sun, J.; Li, P.; Qu, J.; Lu, X.; Xie, Y.; Gao, F.; Li, Y.; Gang, M.; Feng, Q.; Liang, H. Nano Energy 2019, 57, 269. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.12.042
doi: 10.1016/j.nanoen.2018.12.042
Ma, Q.; He, Q.; Yin, P.; Cheng, H.; Cui, X.; Yun, Q.; Zhang, H. Adv. Mater. 2020, 32, 2003720. doi: 10.1002/adma.202003720
doi: 10.1002/adma.202003720
Li, Z.; Ma, X.; Chen, D.; Wan, X.; Wang, X.; Fang, Z.; Peng, X. Adv. Sci. 2021, 8, 2004552. doi: 10.1002/advs.202004552
doi: 10.1002/advs.202004552
Bai, Y.; Sun, L.; Yu, Q.; Lei, Y.; Liu, B. Nano Res. Energy 2023, 2, e9120043. doi: 10.26599/NRE.2023.9120043
doi: 10.26599/NRE.2023.9120043
He, D.; Yang, Y.; Zhou, Y.; Wan, J.; Wang, H.; Fan, X.; Li, Q.; Huang, H. Nano Energy 2021, 81, 105630. doi: 10.1016/j.nanoen.2020.105630
doi: 10.1016/j.nanoen.2020.105630
Qin, Y.; Wang, Y.; Sun, X.; Li, Y.; Xu, H.; Tan, Y.; Li, Y.; Song, T.; Sun, B. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 132, 10706. doi: 10.1002/anie.202002762
doi: 10.1002/anie.202002762
Shao, B.; Song, Z.; Chen, X.; Wu, Y.; Li, Y.; Song, C.; Yang, F.; Song, T.; Wang, Y.; Lee, S.-T. ACS Nano 2021, 15, 7472. doi: 10.1021/acsnano.1c00891
doi: 10.1021/acsnano.1c00891
Shao, B.; Wu, Y.; Chen, X.; Song, Z.; Li, Y.; Hong, Z.; Yang, F.; Song, T.; Wang, Y.; Sun, B. Adv. Mater. Interfaces 2021, 8, 2101213. doi: 10.1002/admi.202101213
doi: 10.1002/admi.202101213
Shao, B.; Wu, Y.; Song, Z.; Yang, H.; Chen, X.; Zou, Y.; Zang, J.; Yang, F.; Song, T.; Wang, Y. Nano Energy 2022, 94, 106917. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.106917
doi: 10.1016/j.nanoen.2022.106917
Han, Y.; Pang, D.; Xiong, Z.; Zhao, X.; Li, C.; Pang, X.; Sun, J. Chem. Phys. 2020, 538, 110858. doi: 10.1016/j.chemphys.2020.110858
doi: 10.1016/j.chemphys.2020.110858
Lü, J.; Ren, G.; Hu, Q.; Rensing, C.; Zhou, S. Trends Biotechnol. 2023. doi: 10.1016/j.tibtech.2023.03.012
doi: 10.1016/j.tibtech.2023.03.012
Ren, G.; Hu, Q.; Ye, J.; Liu, X.; Zhou, S.; He, Z. Chem. Eng. J. 2022, 441, 135921. doi: 10.1016/j.cej.2022.135921
doi: 10.1016/j.cej.2022.135921
Ren, G.; Wang, Z.; Zhang, B.; Liu, X.; Ye, J.; Hu, Q.; Zhou, S. Nano Energy 2021, 89, 106361. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106361
doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106361
Hu, Q.; Ma, Y.; Ren, G.; Zhang, B.; Zhou, S. Sci. Adv. 2022, 8, eabm8047. doi: 10.1126/sciadv.abm8047
doi: 10.1126/sciadv.abm8047
Liu, X.; Ueki, T.; Gao, H.; Woodard, T. L.; Nevin, K. P.; Fu, T.; Fu, S.; Sun, L.; Lovley, D. R.; Yao, J. Nat. Commun. 2022, 13, 4369. doi: 10.1038/s41467-022-32105-6
doi: 10.1038/s41467-022-32105-6
Liang, Y.; Zhao, F.; Cheng, Z.; Zhou, Q.; Shao, H.; Jiang, L.; Qu, L. Nano Energy 2017, 32, 329. doi: 10.1016/j.nanoen.2016.12.062
doi: 10.1016/j.nanoen.2016.12.062
Li, L.; Chen, Z.; Hao, M.; Wang, S.; Sun, F.; Zhao, Z.; Zhang, T. Nano Lett. 2019, 19, 5544. doi: 10.1021/acs.nanolett.9b02081
doi: 10.1021/acs.nanolett.9b02081
Shao, C.; Gao, J.; Xu, T.; Ji, B.; Xiao, Y.; Gao, C.; Zhao, Y.; Qu, L. Nano Energy 2018, 53, 698. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.09.043
doi: 10.1016/j.nanoen.2018.09.043
Li, Y.; Cui, J.; Shen, H.; Liu, C.; Wu, P.; Qian, Z.; Duan, Y.; Liu, D. Nano Energy 2022, 96, 107065. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107065
doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107065
He, W.; Cheng, H.; Qu, L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2203004.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202203004
Zhu, R.; Zhu, Y.; Chen, F.; Patterson, R.; Zhou, Y.; Wan, T.; Hu, L.; Wu, T.; Joshi, R.; Li, M.; et al. Nano Energy 2022, 94, 106942. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.106942
doi: 10.1016/j.nanoen.2022.106942
Nie, X.; Ji, B.; Chen, N.; Liang, Y.; Han, Q.; Qu, L. Nano Energy 2018, 46, 297. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.02.012
doi: 10.1016/j.nanoen.2018.02.012
Chen, N.; Liu, Q.; Liu, C.; Zhang, G.; Jing, J.; Shao, C.; Han, Y.; Qu, L. Nano Energy 2019, 65, 104047. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.104047
doi: 10.1016/j.nanoen.2019.104047
Lu, W.; Ding, T.; Wang, X.; Zhang, C.; Li, T.; Zeng, K.; Ho, G. W. Nano Energy 2022, 104, 107892. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107892
doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107892
Wang, H.; Sun, Y.; He, T.; Huang, Y.; Cheng, H.; Li, C.; Xie, D.; Yang, P.; Zhang, Y.; Qu, L. Nat. Nanotechnol. 2021, 16, 811. doi: 10.1038/s41565-021-00903-6
doi: 10.1038/s41565-021-00903-6
He, T.; Wang, H.; Lu, B.; Guang, T.; Yang, C.; Huang, Y.; Cheng, H.; Qu, L. Joule 2023, 7, 935. doi: 10.1016/j.joule.2023.04.007
doi: 10.1016/j.joule.2023.04.007
Yang, W.; Li, X.; Han, X.; Zhang, W.; Wang, Z.; Ma, X.; Li, M.; Li, C. Nano Energy 2020, 71, 104610. doi: 10.1016/j.nanoen.2020.104610
doi: 10.1016/j.nanoen.2020.104610
Cai, T.; Lan, L.; Peng, B.; Zhang, C.; Dai, S.; Zhang, C.; Ping, J.; Ying, Y. Nano Lett. 2022, 22, 6476. doi: 10.1021/acs.nanolett.2c00919
doi: 10.1021/acs.nanolett.2c00919
Sun, Z.; Feng, L.; Wen, X.; Wang, L.; Qin, X.; Yu, J. Mater. Horiz. 2021, 8, 2303. doi: 10.1039/D1MH00565K
doi: 10.1039/D1MH00565K
Huang, Y.; Cheng, H.; Yang, C.; Zhang, P.; Liao, Q.; Yao, H.; Shi, G.; Qu, L. Nat. Commun. 2018, 9, 4166. doi: 10.1038/s41467-018-06633-z
doi: 10.1038/s41467-018-06633-z
Sun, Z.; Wen, X.; Wang, L.; Yu, J.; Qin, X. Energy Environ. Sci. 2022, 15, 4584. doi: 10.1039/D2EE02046G
doi: 10.1039/D2EE02046G
Bai, J.; Hu, Y.; Guang, T.; Zhu, K.; Wang, H.; Cheng, H.; Liu, F.; Qu, L. Energy Environ. Sci. 2022, 15, 3086. doi: 10.1039/D2EE00846G
doi: 10.1039/D2EE00846G
Bai, J.; Huang, Y.; Wang, H.; Guang, T.; Liao, Q.; Cheng, H.; Deng, S.; Li, Q.; Shuai, Z.; Qu, L. Adv. Mater. 2022, 34, 2103897. doi: 10.1002/adma.202103897
doi: 10.1002/adma.202103897
Ren, G.; Hu, Q.; Ye, J.; Hu, A.; Lü, J.; Zhou, S. Research 2022, 2022, 9873203. doi: 10.34133/2022/9873203
doi: 10.34133/2022/9873203
Liu, C.; Ye, C.; Wu, Y.; Liu, Y.; Liu, Z.; Chen, Z.; Ma, R.; Sakai, N.; Xue, L.; Sun, J.; et al. Nano Energy 2023, 110, 108348. doi: 10.1016/j.nanoen.2023.108348
doi: 10.1016/j.nanoen.2023.108348
Li, J.; Liu, K.; Xue, G.; Ding, T.; Yang, P.; Chen, Q.; Shen, Y.; Li, S.; Feng, G.; Shen, A.; et al. Nano Energy 2018, 48, 211. doi: 10.1016/j.nanoen.2018.02.061
doi: 10.1016/j.nanoen.2018.02.061
Tan, J.; Fang, S.; Zhang, Z.; Yin, J.; Li, L.; Wang, X.; Guo, W. Nat. Commun. 2022, 13, 3643. doi: 10.1038/s41467-022-31221-7
doi: 10.1038/s41467-022-31221-7
Zhao, K.; Lee, J. W.; Yu, Z. G.; Jiang, W.; Oh, J. W.; Kim, G.; Han, H.; Kim, Y.; Lee, K.; Lee, S.; et al. ACS Nano 2023, 17, 5472. doi: 10.1021/acsnano.2c10747
doi: 10.1021/acsnano.2c10747
Li, L.; Hao, M.; Yang, X.; Sun, F.; Bai, Y.; Ding, H.; Wang, S.; Zhang, T. Nano Energy 2020, 72, 104663. doi: 10.1016/j.nanoen.2020.104663
doi: 10.1016/j.nanoen.2020.104663
Wang, Y.; Hu, J.; Yu, L.; Wu, X.; Zhang, Y.; Xu, H. Nano Res. Energy 2023, 2, e9120062. doi: 10.26599/NRE.2023.9120062
doi: 10.26599/NRE.2023.9120062
Li, L.; Feng, S.; Bai, Y.; Yang, X.; Liu, M.; Hao, M.; Wang, S.; Wu, Y.; Sun, F.; Liu, Z.; et al. Nat. Commun. 2022, 13, 1043. doi: 10.1038/s41467-022-28689-8
doi: 10.1038/s41467-022-28689-8
Chen, X.; Jiang, C.; Song, Y.; Shao, B.; Wu, Y.; Song, Z.; Song, T.; Wang, Y.; Sun, B. Nano Energy 2022, 100, 107495. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107495
doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107495
Wang, Y.; Dai, M.; Wu, H.; Xu, L.; Zhang, T.; Chen, W.; Wang, Z. L.; Yang, Y. Nano Energy 2021, 90, 106499. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106499
doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106499
Hu, C.; Hu, J.; Liu, M.; Zhou, Y.; Rong, J.; Zhou, J. Acta Phys. -Chim. Sin. 2022, 38, 2012083.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202012083
Huangfu, X.; Guo, Y.; Mugo, S. M.; Zhang, Q. Small 2023, 19, 2207134. doi: 10.1002/smll.202207134
doi: 10.1002/smll.202207134
Guan, H.; Zhong, T.; He, H.; Zhao, T.; Xing, L.; Zhang, Y.; Xue, X. Nano Energy 2019, 59, 754. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.03.026
doi: 10.1016/j.nanoen.2019.03.026
Lei, D.; Zhang, Q.; Liu, N.; Su, T.; Wang, L.; Ren, Z.; Zhang, Z.; Su, J.; Gao, Y. Adv. Funct. Mater. 2022, 32, 2107330. doi: 10.1002/adfm.202107330
doi: 10.1002/adfm.202107330
Guan, H.; Mao, G.; Zhong, T.; Zhao, T.; Liang, S.; Xing, L.; Xue, X. J. Alloys Compd. 2021, 867, 159073. doi: 10.1016/j.jallcom.2021.159073
doi: 10.1016/j.jallcom.2021.159073
Zhong, T.; Guan, H.; Dai, Y.; He, H.; Xing, L.; Zhang, Y.; Xue, X. Nano Energy 2019, 60, 52. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.03.041
doi: 10.1016/j.nanoen.2019.03.041
Xue, J.; Zhao, F.; Hu, C.; Zhao, Y.; Luo, H.; Dai, L.; Qu, L. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 8784. doi: 10.1002/adfm.201604188
doi: 10.1002/adfm.201604188
Wen, P.; Ren, J.; Ling, S. ACS Appl. Electron. Mater. 2023, 5, 2082. doi: 10.1021/acsaelm.2c01747
doi: 10.1021/acsaelm.2c01747
Cheng, H.; Huang, Y.; Qu, L.; Cheng, Q.; Shi, G.; Jiang, L. Nano Energy 2018, 45, 37. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.12.033
doi: 10.1016/j.nanoen.2017.12.033
Hou, C.; Tai, G.; Liu, Y.; Wu, Z.; Liang, X.; Liu, X. Nano Res. Energy 2023, 2, e9120051. doi: 10.26599/NRE.2023.9120051
doi: 10.26599/NRE.2023.9120051
Zhao, F.; Wang, L.; Zhao, Y.; Qu, L.; Dai, L. Adv. Mater. 2017, 29, 1604972. doi: 10.1002/adma.201604972
doi: 10.1002/adma.201604972
Huang, L.; Xu, S.; Wang, Z.; Xue, K.; Su, J.; Song, Y.; Chen, S.; Zhu, C.; Tang, B. Z.; Ye, R. ACS Nano 2020, 14, 12045. doi: 10.1021/acsnano.0c05330
doi: 10.1021/acsnano.0c05330
Xiao, P.; He, J.; Ni, F.; Zhang, C.; Liang, Y.; Zhou, W.; Gu, J.; Xia, J.; Kuo, S.-W.; Chen, T. Nano Energy 2020, 68, 104385. doi: 10.1016/j.nanoen.2019.104385
doi: 10.1016/j.nanoen.2019.104385
Huang, J.; Pereira, V.; Wang, C.; Li, H.; Lee, H. K.; Han, J. J. Mater. Chem. A 2023, 11, 8110. doi: 10.1039/D3TA00032J
doi: 10.1039/D3TA00032J
Liu, J.; Gui, J.; Zhou, W.; Tian, X.; Liu, Z.; Wang, J.; Liu, J.; Yang, L.; Zhang, P.; Huang, W.; et al. Nano Energy 2021, 86, 106112. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106112
doi: 10.1016/j.nanoen.2021.106112
Xin, X.; Zhang, Y.; Wang, R.; Wang, Y.; Guo, P.; Li, X. Nat. Commun. 2023, 14, 1759. doi: 10.1038/s41467-023-37366-3
doi: 10.1038/s41467-023-37366-3
Zunyuan Xie , Lijin Yang , Zixiao Wan , Xiaoyu Liu , Yushan He . Exploration of the Preparation and Characterization of Nano Barium Titanate and Its Application in Inorganic Chemistry Laboratory Teaching. University Chemistry, 2024, 39(4): 62-69. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310137
Juan Yuan , Bin Zhang , Jinping Wu , Mengfan Wang . Design of a Comprehensive Experiment on Preparation and Characterization of Cu2(Salen)2 Nanomaterials with Two Distinct Morphologies. University Chemistry, 2024, 39(10): 420-425. doi: 10.3866/PKU.DXHX202402014
Simin Fang , Wei Huang , Guanghua Yu , Cong Wei , Mingli Gao , Guangshui Li , Hongjun Tian , Wan Li . Integrating Science and Education in a Comprehensive Chemistry Design Experiment: The Preparation of Copper(I) Oxide Nanoparticles and Its Application in Dye Water Remediation. University Chemistry, 2024, 39(8): 282-289. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401023
Wenjun Zheng . Application in Inorganic Synthesis of Ionic Liquids. University Chemistry, 2024, 39(8): 163-168. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401020
Baohua LÜ , Yuzhen LI . Anisotropic photoresponse of two-dimensional layered α-In2Se3(2H) ferroelectric materials. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(10): 1911-1918. doi: 10.11862/CJIC.20240105
Lei Shi . Nucleophilicity and Electrophilicity of Radicals. University Chemistry, 2024, 39(11): 131-135. doi: 10.3866/PKU.DXHX202402018
Qiangqiang SUN , Pengcheng ZHAO , Ruoyu WU , Baoyue CAO . Multistage microporous bifunctional catalyst constructed by P-doped nickel-based sulfide ultra-thin nanosheets for energy-efficient hydrogen production from water electrolysis. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(6): 1151-1161. doi: 10.11862/CJIC.20230454
Chenye An , Abiduweili Sikandaier , Xue Guo , Yukun Zhu , Hua Tang , Dongjiang Yang . 红磷纳米颗粒嵌入花状CeO2分级S型异质结高效光催化产氢. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 2405019-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202405019
Guoqiang Chen , Zixuan Zheng , Wei Zhong , Guohong Wang , Xinhe Wu . 熔融中间体运输导向合成富氨基g-C3N4纳米片用于高效光催化产H2O2. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 2406021-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202406021
Shicheng Yan . Experimental Teaching Design for the Integration of Scientific Research and Teaching: A Case Study on Organic Electrooxidation. University Chemistry, 2024, 39(11): 350-358. doi: 10.12461/PKU.DXHX202408036
Heng Chen , Longhui Nie , Kai Xu , Yiqiong Yang , Caihong Fang . 两步焙烧法制备大比表面积和结晶性增强超薄g-C3N4纳米片及其高效光催化产H2O2. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 2406019-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202406019
Hao BAI , Weizhi JI , Jinyan CHEN , Hongji LI , Mingji LI . Preparation of Cu2O/Cu-vertical graphene microelectrode and detection of uric acid/electroencephalogram. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(7): 1309-1319. doi: 10.11862/CJIC.20240001
Xiaomei Ning , Liang Zhan , Xiaosong Zhou , Jin Luo , Xunfu Zhou , Cuifen Luo . Preparation and Electro-Oxidation Performance of PtBi Supported on Carbon Cloth: A Recommended Comprehensive Chemical Experiment. University Chemistry, 2024, 39(11): 217-224. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401085
Jianyin He , Liuyun Chen , Xinling Xie , Zuzeng Qin , Hongbing Ji , Tongming Su . ZnCoP/CdLa2S4肖特基异质结的构建促进光催化产氢. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(11): 2404030-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202404030
Congying Wen , Zhengkun Du , Yukun Lu , Zongting Wang , Hua He , Limin Yang , Jingbin Zeng . Teaching Reform and Practice of Modern Analytical Technology under the Integration of Science, Industry, and Education. University Chemistry, 2024, 39(8): 104-111. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312089
Hengwei Wei , Liqiu Zhao , Jiqiang Geng , Xuebo Xu , Yingpeng Ma , Yuhao Liu , Mingzhe Han , Huan Jiao , Lingling Wei . Research on Safety Management of Hazardous Chemicals and Talent Cultivation in Universities Driven by Production-Education Integration. University Chemistry, 2024, 39(10): 289-298. doi: 10.12461/PKU.DXHX202403022
Chunai Dai , Yongsheng Han , Luting Yan , Zhen Li , Yingze Cao . Ideological and Political Design of Solid-liquid Contact Angle Measurement Experiment. University Chemistry, 2024, 39(2): 28-33. doi: 10.3866/PKU.DXHX202306065
Guangming YIN , Huaiyao WANG , Jianhua ZHENG , Xinyue DONG , Jian LI , Yi'nan SUN , Yiming GAO , Bingbing WANG . Preparation and photocatalytic degradation performance of Ag/protonated g-C3N4 nanorod materials. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(8): 1491-1500. doi: 10.11862/CJIC.20240086
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
Qi Li , Pingan Li , Zetong Liu , Jiahui Zhang , Hao Zhang , Weilai Yu , Xianluo Hu . Fabricating Micro/Nanostructured Separators and Electrode Materials by Coaxial Electrospinning for Lithium-Ion Batteries: From Fundamentals to Applications. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(10): 2311030-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202311030