[1] Y. B. Guo, Y. N. Chen, H. J. Cui, Z. Zhou, Chin. J. Catal., 2019, 40, 1298-1310.
[2] J. T. Ren, G. G. Yuan, L. Chen, C. C. Weng, Z. Y. Yuan, ACS Sustain. Chem. Eng., 2018, 6, 9793-9803.
[3] S. L. Zhao, D. W. Wang, R. Amal, L. M. Dai, Adv. Mater., 2019, 31, 1801526.
[4] F. Y. Cheng, J. Chen, Chem. Soc. Rev., 2012, 41, 2172-2192.
[5] J. Fu, Z. P. Cano, M. G. Park, A. Yu, M. Fowler, Z. W. Chen, Adv. Mater., 2017, 29, 1604685.
[6] H. Zhao, Z. P. Hu, Y. P. Zhu, L. Ge, Z. Y. Yuan, Chin. J. Catal., 2019, 40, 1366-1374.
[7] W. B. Luo, X. W. Gao, S. L. Chou, Y. M. Kang, J. Z. Wang, H. K. Liu, S. X. Dou, Adv. Energy Mater., 2017, 7, 1700234.
[8] H. Zhao, Z. Y. Yuan, Catal. Sci. Technol., 2017, 7, 330?347.
[9] T. Huang, Y. Chen, J.-M. Lee, Small, 2017, 13, 17002753.
[10] F. Tang, H. T. Lei, S. J. Wang, H. X. Wang, Z. X. Jin, Nanoscale, 2017, 9, 17364-17370.
[11] Y. J. Song, J. T. Ren, G. G. Yuan, Y. Yao, Y. P. Liu, Z. Y. Yuan, J. Energy Chem., 2019, 38, 68-77.
[12] Z. X., Pei, Z. J. Tang, Z. X. Liu, Y. Huang, Y. K. Wang, H. F. Li, Q. Xue, M. S. Zhu, D. M. Tang, C. Y. Zhi, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 489-497.
[13] S. H. Ahn, A. Manthiram, Small, 2017, 13, 1702068.
[14] J. T. Ren, Z. Y. Yuan, J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 13591-13601.
[15] J. Xiao, Q. Kuang, S. Yang, F. Xiao, S. Wang, L. Guo, Sci. Rep., 2013, 3, 2300.
[16] S. Dou, A. L. Shen, L. Tao, S. Y. Wang, Chem. Commun., 2014, 50, 10672-10675.
[17] Z. H. Huang, F. F. Sun, M. Batmunkh, W. H. Li, H. Li, Y. Sun, Q. Zhao, X. Liu, T. Y. Ma, J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 11826-11835.
[18] D. M. Gao, Q. M. Gao, Microporous Mesoporous Mater., 2005, 85, 365-373.
[19] D. M. Feng, Y. Sun, Z. Q. Liu, Y. P. Zhu, T. Y. Ma, J. Nanosci. Nanotechnol., 2019, 19, 3079-3096.
[20] M. Pramanik, R. R. Salunkhe, M. Imura, Y. Yamauchi, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8, 9790−9797.
[21] Y. Surendranath, M. W. Kanan, D. G. Nocera, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 16501-16509.
[22] M. W. Kanan, D. G. Nocera, Science, 2008, 321, 1072-1075.
[23] D. A. Lutterman, Y, Surendranath, D. G. Nocera, J. Am. Chem. Soc., 2009, 131, 3838-3839.
[24] M. W. Kanan, Y. Surendranath, D. G. Nocera, Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 109-114.
[25] B. Senthilkumar, Z. Khan, S. Park, I. Seo, H. Ko, Y. Kim, J. Power Sources, 2016, 311, 29-34.
[26] X. Z. Lin, Z. Z. Yang, L. N. He, Z. Y. Yuan, Green Chem., 2015, 17, 795-798.
[27] Y. P. Zhu, T. Y. Ma, T. Z. Ren, Z. Y. Yuan, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 16344-16351.
[28] P. J. Feng, X. Cheng, J. T. Li, X. T. Luo, ChemistrySelect, 2018, 3, 760-764.
[29] Y. L. Liu, Y. P. Zhu, M. Li, Z. Y. Yuan, Acta Chim. Sin., 2014, 72, 521-536.
[30] D. Zhao, Q. Shao, Y. Zhang, X. Huang, Nanoscale, 2018, 10, 22787-22791.
[31] T. Zhou, Y. Du, S. Yin, X. Tian, H. Yang, X. Wang, B. Liu, H. Zheng, S. Qiao, R. Xu, Energy Environ. Sci., 2016, 9, 2563-2570.
[32] H. Li, Y. Sun, Z. Y. Yuan, Y. P. Zhu, T. Y. Ma, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 3222-3227.
[33] Z. P. Hu, C. Chen, J. T. Ren, Z. Y. Yuan, Appl. Catal. A, 2018, 559, 85-93.
[34] l. Wang, H. Chen, Q. Daniel, L. Duan, B. Philippe, Y. Yang, H. Rensmo, L. C. Sun, Adv. Energy Mater., 2016, 6, 1600516.
[35] L. Chen, J.-T. Ren, Y. S. Wang, W. W. Tian, L. J. Gao, Z.-Y. Yuan, ACS Sustain. Chem. Eng., 2019, 7, 13559-13568.
[36] K. N. Kudin, B. Ozbas, H. C. Schniepp, R. K. Prud'homme, I. A. Aksay, R. Car, Nano Lett., 2008, 8, 36-41.
[37] Q. Liu, J. Q. Tian, W. Cui, P. Jiang, N. Y. Cheng, A. M. Asiri, X. P. Sun, Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 6710-6714.
[38] S. Dou, X. Li, L. Tao, J. Huo, S. Wang, Chem. Commun., 2016, 52, 9727-9730.
[39] Q. Li, P. Xu, W. Gao, S. Ma, G. Zhang, R. Cao, J. Cho, H. L. Wang, G. Wu, Adv. Mater., 2014, 26, 1378-1386.
[40] H. Wang, T. Maiyalagan, X. Wang, ACS Catal., 2012, 2, 781-794.
[41] W. Peng, L. Xiao, J. Lu, L. Zhuang, J. Energy Chem., 2019, 38, 78-83. |