-
[1]
(1) Hauch, A.; Kungas, R.; Blennow, P.; Hansen, A. B.; Hansen, J. B.; Mathiesen, B. V.; Mogensen, M. B. Science 2020, 370, eaba6118. doi:10.1126/science.aba6118
-
[2]
(2) Zheng, Y.; Wang, J. C.; Yu, B.; Zhang, W. Q.; Chen, J.; Qiao, J. L.; Zhang, J. J. Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 1427. doi:10.1039/C6CS00403B
-
[3]
(3) Ebbesen, S.; Jensen, S.; Hauch, A.; Mogensen, M. Chem. Rev. 2014, 114, 10697. doi:10.1021/cr5000865
-
[4]
(4) Song, Y. F.; Zhang, X. M.; Xie, K.; Wang, G. X.; Bao, X. H. Adv. Mater. 2019, 31, e1902033. doi:10.1002/adma.201902033
-
[5]
(5) Hwang, J.; Rao, R. R.; Giordano, L.; Katayama, Y.; Yu, Y.; Shao-Horn, Y. Science 2017, 358, 751. doi:10.1126/science.aam7092
-
[6]
(6) Choi, J.; Park, S.; Han, H.; Kim, M.; Park, M.; Han, J.; Kim, W. B. J. Mater. Chem. A 2021, 9, 8740. doi:10.1039/d0ta11328j
-
[7]
(7) Ai, N.; He, S.; Li, N.; Zhang, Q.; Rickard, W. D. A.; Chen, K. F.; Zhang, T.; Jiang, S. P. J. Power Sources 2018, 384, 125. doi:10.1016/j.jpowsour.2018.02.082
-
[8]
(8) Shao, Z. P.; Haile, S. M. Nature 2004, 431, 170. doi:10.1038/nature02863
-
[9]
(9) Jiang, S. P. Solid State Ionics 2002, 146, 1. doi:10.1016/S0167-2738(01)00997-3
-
[10]
(10) Chen, K. F.; Ai, N.; Jiang, S. P. Int. J. Hydrogen Energy 2014, 39, 0349. doi:10.1016/j.ijhydene.2014.05.013
-
[11]
(11) Woodward, P. M.; Suard, E.; Karen, P. J. Am. Chem. Soc. 2003, 125, 8889. doi:10.1021/ja034813+
-
[12]
(12) Woodward, P. M.; Karen, P. Inorg. Chem. 2003, 42, 1121. doi:10.1021/ic026022z
-
[13]
(13) King, G.; Woodward, P. M. J. Mater. Chem. 2010, 20, 5785. doi:10.1039/B926757C
-
[14]
(14) Karen, P.; Woodward, P. M.; Lindén, J.; Vogt, T.; Studer, A.; Fischer, P. Phys. Rev. B 2001, 64, 214405. doi:10.1103/PhysRevB.64.214405
-
[15]
(15) Karen, P.; M. Woodward, P. J. Mater. Chem. 1999, 9, 789. doi:10.1039/A809302D
-
[16]
(16) Zhukov, V. P.; Chulkov, E. V.; Politov, B. V.; Suntsov, A. Y.; Kozhevnikov, V. L. Phys. Chem. Chem. Phys. 2021, 23, 2313. doi:10.1039/D0CP05497F
-
[17]
(17) Taskin, A. A.; Lavrov, A. N.; Ando, Y. Prog. Solid State Chem. 2007, 35, 481. doi:10.1016/j.progsolidstchem.2007.01.014
-
[18]
(18) Taskin, A. A.; Lavrov, A. N.; Ando, Y. Appl. Phys. Lett. 2005, 86, 091910. doi:10.1063/1.1864244
-
[19]
(19) Shin, T. H.; Myung, J.-H.; Verbraeken, M.; Kim, G.; Irvine, J. T. S. Faraday Discuss. 2015, 182, 227. doi:10.1039/C5FD00025D
-
[20]
(20) Seymour, I. D.; Tarancón, A.; Chroneos, A.; Parfitt, D.; Kilner, J. A.; Grimes, R. W. Solid State Ionics 2012, 216, 41. doi:10.1016/j.ssi.2011.09.002
-
[21]
(21) Kim, G.; Wang, S.; Jacobson, A. J.; Reimus, L.; Brodersen, P.; Mims, C. A. J. Mater. Chem. 2007, 17, 2500. doi:10.1039/B618345J
-
[22]
(22) Dong, F.; Ni, M.; Chen, Y.; Chen, D.; Tadé, M. O.; Shao, Z. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 20520. doi:10.1039/C4TA04372C
-
[23]
(23) Akande, S. O.; Boulfrad, S.; Schwingenschlögl, U. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 3560. doi:10.1039/C5TA06858D
-
[24]
(24) Rost, C. M.; Sachet, E.; Borman, T.; Moballegh, A.; Dickey, E. C.; Hou, D.; Jones, J. L.; Curtarolo, S.; Maria, J.-P. Nat. Commun. 2015, 6, 8485. doi:10.1038/ncomms9485
-
[25]
(25) Wright, A. J.; Wang, Q. Y.; Huang, C. Y.; Nieto, A.; Chen, R. K.; Luo, J. J. Eur. Ceram. Soc. 2020, 40, 2120. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2020.01.015
-
[26]
(26) Jiang, S. Y.; Sun, D.; Zhang, Y. Q.; Wang, S. B.; Zhao, C. Z. J. Mater. Sci. 2017, 52, 3199. doi:10.1007/s10853-016-0609-x
-
[27]
(27) Xu, H. D.; Zhang, Z. H.; Liu, J. X.; Do-Thanh, C.-L.; Chen, H.; Xu, S. H.; Lin, Q. J.; Jiao, Y.; Wang, J. L.; Wang, Y.; et al. Nat. Commun. 2020, 11, 3908. doi:10.1038/s41467-020-17738-9
-
[28]
(28) Chen, H.; Fu, J.; Zhang, P. F.; Peng, H. G.; Abney, C. W.; Jie, K. C.; Liu, X. M.; Chi, M. F.; Dai, S. J. Mater. Chem. A 2018, 6, 11129. doi:10.1039/C8TA01772G
-
[29]
(29) Sarkar, A.; Wang, Q.; Schiele, A.; Chellali, M. R.; Bhattacharya, S. S.; Wang, D.; Brezesinski, T.; Hahn, H.; Velasco, L.; Breitung, B. Adv. Mater. 2019, 31, e1806236. doi:10.1002/adma.201806236
-
[30]
(30) Shi, Y. C.; Ni, N.; Ding, Q.; Zhao, X. F. J. Mater. Chem. A 2022, 10, 2256. doi:10.1039/d1ta07275g
-
[31]
(31) Yang, Q.; Wang, G. Q.; Wu, H. D.; Beshiwork, B. A.; Tian, D.; Zhu, S. Y.; Yang, Y.; Lu, X. Y.; Ding, Y. Z.; Ling, Y. H.; et al. J. Alloy. Compd. 2021, 872, 159633. doi:10.1016/j.jallcom.2021.159633
-
[32]
(32) He, F.; Zhou, Y.; Hu, T.; Xu, Y.; Hou, M.; Zhu, F.; Liu, D.; Zhang, H.; Xu, K.; Liu, M.; Chen, Y. Adv. Mater. 2023, 35, e2209469. doi:10.1002/adma.202209469
-
[33]
(33) Garcı́a-Muñoz, J. L.; Frontera, C.; Llobet, A.; Carrillo, A. E.; Caneiro, A.; Aranda, M. A. G.; Ritter, C.; Dooryee, E. Phys. B 2004, 350, e277. doi:10.1016/j.physb.2004.03.069
-
[34]
(34) Brinks, H. W.; Fjellvåg, H.; Kjekshus, A.; Hauback, B. C. J. Solid State Chem. 1999, 147, 464. doi:10.1006/jssc.1999.8384
-
[35]
(35) Guo, D.; Zhang, M.; Chen, Z.; Liu, X.-X. RSC Adv. 2018, 8, 33374. doi:10.1039/C8RA07032F
-
[36]
(36) Xin, W.-L.; Lu, K.-K.; Zhu, D.-R.; Zeng, H.-B.; Zhang, X.-J.; Marks, R.-S.; Shan, D. Electrochim. Acta 2019, 307, 375. doi:10.1016/j.electacta.2019.03.196
-
[37]
(37) Zhao, K.; Shen, Y.; Huang, Z.; He, F.; Wei, G. Q.; Zheng, A. Q.; Li, H. B.; Zhao, Z. L. J. Energy Chem. 2017, 26, 501. doi:10.1016/j.jechem.2016.11.016
-
[38]
(38) Sunarso, J.; Hashim, S. S.; Zhu, N.; Zhou, W. Prog. Energy Combust. Sci. 2017, 61, 57. doi:10.1016/j.pecs.2017.03.003
-
[39]
(39) Suntivich, J.; Hong, W. T.; Lee, Y.-L.; Rondinelli, J. M.; Yang, W.; Goodenough, J. B.; Dabrowski, B.; Freeland, J. W.; Shao-Horn, Y. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 1856. doi:10.1021/jp410644j
-
[40]
(40) Miao, X.; Wu, L.; Lin, Y.; Yuan, X.; Zhao, J.; Yan, W.; Zhou, S.; Shi, L. Chem. Commun. 2019, 55, 1442. doi:10.1039/c8cc08817a
-
[41]
(41) Luo, Q. X.; Lin, D.; Zhan, W. Q.; Zhang, W. Q.; Tang, L. L.; Luo, J. J.; Gao, Z.; Jiang, P.; Wang, M.; Hao, L. Y.; et al. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 7149. doi:10.1021/acsaem.0c01192
-
[42]
(42) Grimaud, A.; Diaz-Morales, O.; Han, B.; Hong, W. T.; Lee, Y. L.; Giordano, L.; Stoerzinger, K. A.; Koper, M. T. M.; Shao-Horn, Y. Nat. Chem. 2017, 9, 457. doi:10.1038/nchem.2695
-
[43]
(43) Xi, X.; Liu, J. W.; Luo, W. Z.; Fan, Y.; Zhang, J. J.; Luo, J. L.; Fu, X. Z. Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2102845. doi:10.1002/aenm.202102845
-
[44]
(44) Li, J. W.; Fu, Z. M.; Wei, B.; Su, C. X.; Yue, X.; Lü, Z. J. Mater. Chem. A 2020, 8, 18778. doi:10.1039/d0ta04857g
-
[45]
(45) Guan, F.; Zhang, X. M.; Song, Y. F.; Zhou, Y. J.; Bao, X. H. Chin. J. Catal. 2018, 39, 1484. doi:10.1016/S1872-2067(18)63118-3
-
[46]
(46) Zhang, X. M.; Song, Y. F.; Guan, F.; Zhou, Y. J.; Lv, H. F.; Wang, G. X.; Bao, X. H. J. Catal. 2018, 359, 8. doi:10.1016/j.jcat.2017.12.027
-
[47]
(47) Li, Q.; Wu, J. B.; Wu, T.; Jin, H. R.; Zhang, N.; Li, J.; Liang, W. X.; Liu, M. L.; Huang, L.; Zhou, J. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2102002. doi:10.1002/adfm.202102002
-
[48]
(48) Song, Y. F.; Zhou, Z. W.; Zhang, X. M.; Zhou, Y. J.; Gong, H. M.; Lv, H. F.; Liu, Q. X.; Wang, G. X.; Bao, X. H. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 4617. doi:10.1002/anie.201814612
-
[49]
(49) Wang, W. H.; Yang, Y.; Huan, D. M.; Wang, L. K.; Shi, N.; Xie, Y.; Xia, C. R.; Peng, R. R.; Lu, Y. L. J. Mater. Chem. A 2019, 7, 12538. doi:10.1039/c9ta03099a
-
[50]
(50) Ciucci, F.; Chen, C. Electrochim. Acta 2015, 167, 439. doi:10.1016/j.electacta.2015.03.123
-
[51]
(51) Saccoccio, M.; Wan, T. H.; Chen, C.; Ciucci, F. Electrochim. Acta 2014, 147, 470. doi:10.1016/j.electacta.2014.09.058
-
[52]
(52) Li, Y. H.; Li, Y.; Wan, Y. H.; Xie, Y.; Zhu, J. F.; Pan, H. B.; Zheng, X. S.; Xia, C. R. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1803156. doi:10.1002/aenm.201803156
-
[53]
(53) Lv, H. F.; Lin, L.; Zhang, X. M.; Song, Y. F.; Matsumoto, H.; Zeng, C. B.; Ta, N.; Liu, W.; Gao, D. F.; Wang, G. X.; et al. Adv. Mater. 2020, 32, e1906193. doi:10.1002/adma.201906193
-
[54]
(54) Song, Y. F.; Zhang, X. M.; Zhou, Y. J.; Lv, H. F.; Liu, Q. X.; Feng, W. F.; Wang, G. X.; Bao, X. H. J. Energy Chem. 2019, 35, 181. doi:10.1016/j.jechem.2019.03.013
-
[55]
(55) Zhang, X. M.; Song, Y. F.; Guan, F.; Zhou, Y. J.; Lv, H. F.; Liu, Q. X.; Wang, G. X.; Bao, X. H. J. Power Sources 2018, 400, 104. doi:10.1016/j.jpowsour.2018.08.017