[1] H. Balat, E. K?rtay, Int. J. Hydrogen Energy, 2010, 35, 7416-7426.
[2] A. Boddien, B. Loges, F. Gärtner, C. Torborg, K. Fumino, H. Junge, R. Ludwig, M. Beller, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 8924-8934.
[3] S. E. Hosseini, M. A. Wahid, Renew. Sustain. Energy Rev., 2016, 57, 850-866.
[4] S. Ahmed, M. Krumpelt, Int. J. Hydrogen Energy, 2001, 26, 291-301.
[5] C. M. Pedersen, M. Escudero-Escribano, A. Velázquez-Palenzuela, L. H. Christensen, I. Chorkendorff, I. E. L. Stephens, Electrochim. Acta, 2015, 179, 647-657.
[6] W. Liu, C. J. Webb, E. M. Gray, Int. J. Hydrogen Energy, 2016, 41, 3485-3507.
[7] G. Li, H. Kobayashi, J. M. Taylor, R. Ikeda, Y. Kubota, K. Kato, M. Takata, T. Yamamoto, S. Toh, S. Matsumura, H. Kitagawa, Nat. Mater., 2014, 13, 802-806.
[8] L. Schlapbach, A. Zuttel, Nature, 2001, 414, 353-358.
[9] N. L. Rosi, J. Eckert, M. Eddaoudi, D. T. Vodak, J. Kim, M. O'Keeffe, O. M. Yaghi, Science, 2003, 300, 1127-1129.
[10] S. L. Li, Q. Xu, Energy Environ. Sci., 2013, 6, 1656-1683.
[11] M. Yadav, Q. Xu, Energy Environ. Sci., 2012, 5, 9698-9725.
[12] Q. L. Zhu, Q. Xu, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 478-512.
[13] T. Umegaki, Q. Xu, Y. Kojima, Materials, 2015, 8, 4512-4534.
[14] Y. Himeda, Green Chem., 2009, 11, 2018-2022.
[15] A. Staubitz, A. P. M. Robertson, I. Manners, Chem. Rev., 2010, 110, 4079-4124.
[16] A. Guerriero, H. Bricout, K. Sordakis, M. Peruzzini, E. Monflier, F. Hapiot, G. Laurenczy, L. Gonsalvi, ACS Catal., 2014, 4, 3002-3012.
[17] M. Yurderi, A. Bulut, M. Zahmakiran, M. Kaya, Appl. Catal. B, 2014, 160-161, 514-524.
[18] P. Z. Li, A. Aijaz, Q. Xu, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 6753-6756.
[19] M. Haruta, T. Kobayashi, H. Sano, N. Yamada, Chem. Lett., 1987, 405-408.
[20] M. Haruta, N. Yamada, T. Kobayashi, S. Iijima, J. Catal., 1989, 115, 301-309.
[21] J. Biener, M. M. Biener, R. J. Madix, C. M. Friend, ACS Catal., 2015, 5, 6263-6270.
[22] M. Maciejewski, P. Fabrizioli, J. D. Grunwaldt, O. Sven Becker, A. Baiker, Phys. Chem. Chem. Phys., 2001, 3, 3846-3855.
[23] A. Corma, H. Garcia, Chem. Soc. Rev., 2008, 37, 2096-2126.
[24] L. McEwan, M. Julius, S. Roberts, J. C. Q. Fletcher, Gold Bull., 43, 298-306.
[25] D. Pflasterer, A. S. K. Hashmi, Chem. Soc. Rev., 2016, 45, 1331-1367.
[26] E. C. Dreaden, A. M. Alkilany, X. Huang, C. J. Murphy, M. A. El-Sayed, Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 2740-2779.
[27] J. Li, Q. L. Zhu, Q. Xu, Chimia, 2015, 69, 348-352.
[28] A. Boddien, D. Mellmann, F. Gärtner, R. Jackstell, H. Junge, P. J. Dyson, G. Laurenczy, R. Ludwig, M. Beller, Science, 2011, 333, 1733-1736.
[29] P. Sponholz, D. Mellmann, H. Junge, M. Beller, ChemSusChem., 2013, 6, 1172-1176.
[30] M. Grasemann, G. Laurenczy, Energy Environ. Sci., 2012, 5, 8171-8181.
[31] S. Fukuzumi, T. Kobayashi, T. Suenobu, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 1496-1497.
[32] Z.-L. Wang, J. M. Yan, H. L. Wang, Y. Ping, Q. Jiang, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 12721-12725.
[33] M. Ojeda, E. Iglesia, Angew. Chem. Int. Ed., 2009, 121, 4894-4897.
[34] M. Yadav, T. Akita, N. Tsumori, Q. Xu, J. Mater. Chem., 2012, 22, 12582-12586.
[35] Q. Y. Bi, X. L. Du, Y. M. Liu, Y. Cao, H. Y. He, K. N. Fan, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 8926-8933.
[36] Q. Q. Liu, X. F. Yang, Y. Q. Huang, S. T. Xu, X. L. Su, X. Pan, J. M. Xu, A. Q. Wang, C. H. Liang, X. K. Wang, T. Zhang, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 3204-3207.
[37] X. C. Zhou, Y. J. Huang, W. Xing, C. P. Liu, J. H. Liao, T. H. Lu, Chem. Commun., 2008, 3540-3542.
[38] W. Y. Yu, G. M. Mullen, D. W. Flaherty, C. B. Mullins, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 11070-11078.
[39] S. Wu, F. Yang, H. Wang, R. Chen, P. C. Sun, T. H. Chen, Chem. Commun., 2015, 51, 10887-10890.
[40] R. Li, J. H. Hu, M. S. Deng, H. L. Wang, X. J. Wang, Y. L. Hu, H. L. Jiang, J. Jiang, Q. Zhang, Y. Xie, Y. J. Xiong, Adv. Mater., 2014, 26, 4783-4788.
[41] L. J. Murray, M. Dinca, J. R. Long, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1294-1314.
[42] Y. B. Huang, M. Shen, X. S. Wang, P. C. Shi, H. F. Li, R. Cao, J. Catal., 2015, 330, 452-457.
[43] X. J. Gu, Z. H. Lu, H. L. Jiang, T. Akita, Q. Xu, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 11822-11825.
[44] H. M. Dai, N. Cao, L. Yang, J. Su, W. Luo, G. Z. Cheng, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 11060-11064.
[45] H. M. Dai, B. Q. Xia, L. Wen, C. Du, J. Su, W. Luo, G. Z. Cheng, Appl. Catal. B, 2015, 165, 57-62.
[46] F. Ke, L. H. Wang, J. F. Zhu, Nanoscale, 2015, 7, 8321-8325.
[47] S. Park, R. S. Ruoff, Nat. Nanotechnol., 2009, 4, 217-224.
[48] D. R. Dreyer, S. Park, C. W. Bielawski, R. S. Ruoff, Chem. Soc. Rev., 2010, 39, 228-240.
[49] Y. Chen, Q. L. Zhu, N. Tsumori, Q. Xu, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 106-109.
[50] F.-Z. Song, Q.-L. Zhu, N. Tsumori, Q. Xu, ACS Catal., 2015, 5, 5141-5144.
[51] Z. L. Wang, J. M. Yan, Y. F. Zhang, Y. Ping, H. L. Wang, Q. Jiang, Na-noscale, 2014, 6, 3073-3077.
[52] J. M. Yan, Z. L. Wang, L. Gu, S. J. Li, H. L. Wang, W. T. Zheng, Q. Jiang, Adv. Energy Mater., 2015, 1500107.
[53] X. C. Yang, P. Pachfule, Y. Chen, N. Tsumori, Q. Xu, Chem. Commun., 2016, 52, 4171-4174.
[54] Z. L. Wang, J. M. Yan, Y. Ping, H. L. Wang, W. T. Zheng, Q. Jiang, Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 4406-4409.
[55] Y. J. Huang, X. C. Zhou, M. Yin, C. P. Liu, W. Xing, Chem. Mater., 2010, 22, 5122-5128.
[56] M. Zahmakiran, S. Özkar, Top. Catal., 2013, 56, 1171-1183.
[57] M. Chandra, Q. Xu, J. Power Sources, 2006, 156, 190-194.
[58] M. Chandra, Q. Xu, J. Power Sources, 2007, 168, 135-142.
[59] K. Aranishi, Q. L. Zhu, Q. Xu, ChemCatChem., 2014, 6, 1375-1379.
[60] W. Y. Chen, J. Ji, X. Feng, X. Z. Duan, G. Qian, P. Li, X. G. Zhou, D. Chen, W. K. Yuan, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 16736-16739.
[61] K. Güngörmez, Ö. Metin, Appl. Catal. A, 2015, 494, 22-28.
[62] H. L. Jiang, Q. Xu, Catal. Today, 2011, 170, 56-63.
[63] H. Y. Liang, G. Z. Chen, S. Desinan, R. Rosei, F. Rosei, D. L. Ma, Int. J. Hydrogen Energy, 2012, 37, 17921-17927.
[64] A. Aijaz, A. Karkamkar, Y. J. Choi, N. Tsumori, E. Rönnebro, T. Autrey, H. Shioyama, Q. Xu, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 13926-13929.
[65] J. F. Shen, L. Yang, K. Hu, W. Luo, G. Z. Cheng, Int. J. Hydrogen Energy, 2015, 40, 1062-1070.
[66] K. Kang, X. J. Gu, L. L. Guo, P. L. Liu, X. L. Sheng, Y. Y. Wu, J. Cheng, H. Q. Su, Int. J. Hydrogen Energy, 2015, 40, 12315-12324.
[67] H. L. Jiang, T. Umegaki, T. Akita, X. B. Zhang, M. Haruta, Q. Xu, Chem. Eur. J., 2010, 16, 3132-3137.
[68] Z. H. Lu, H.-L. Jiang, M. Yadav, K. Aranishi, Q. Xu, J. Mater. Chem., 2012, 22, 5065-5071.
[69] J. M. Yan, X. B. Zhang, T. Akita, M. Haruta, Q. Xu, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 5326-5327.
[70] K. Aranishi, H. L. Jiang, T. Akita, M. Haruta, Q. Xu, Nano Res., 2011, 4, 1233-1241.
[71] J. W. Park, S. W. Lai, S. O. Cho, Int. J. Hydrogen Energy, 2015, 40, 16316-16322.
[72] L. T. Guo, Y. Y. Cai, J. M. Ge, Y. N. Zhang, L. H. Gong, X. H. Li, K. X. Wang, Q. Z. Ren, J. Su, J. S. Chen, ACS Catal., 2015, 5, 388-392.
[73] Q. L. Zhu, J. Li, Q. Xu, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 10210-10213.
[74] J. Li, Q. L. Zhu, Q. Xu, Chem. Commun., 2014, 50, 5899-5901. |