[1] | B. Chu, Y. Ding, X. Gao, J. Li, T. Zhu, Y. Yu, H. He, Engineering, 2022, 15, 13-16. | [2] | J. Han, J. Li, Y. Bai, Y. Wei, D. Li, W. Yan, J. Yu, CCS Chem., 2025, 7, 681-690. | [3] | Y. Shan, J. Du, Y. Zhang, W. Shan, X. Shi, Y. Yu, R. Zhang, X. Meng, F.-S. Xiao, H. He, Natl. Sci. Rev., 2021, 8, nwab010. | [4] | L. Han, S. Cai, M. Gao, J.-Y. Hasegawa, P. Wang, J. Zhang, L. Shi, D. Zhang, Chem. Rev., 2019, 119, 10916-10976. | [5] | M. V. Twigg, Catal. Today, 2011, 163, 33-41. | [6] | H. Cheng, X. Tang, H. Yi, R. Pan, J. Zhang, F. Gao, Q. Yu, Chem. Eng. J., 2022, 449, 137795. | [7] | L. Zhang, Q. Wu, X. Meng, U. Müller, M. Feyen, D. Dai, S. Maurer, R. McGuire, A. Moini, A.-N. Parvulescu, W. Zhang, C. Shi, T. Yokoi, X. Pan, X. Bao, H. Gies, B. Marler, D. E. De Vos, U. Kolb, F.-S. Xiao, React. Chem. Eng., 2019, 4, 975-985. | [8] | P. Wagner, Y. Nakagawa, G. S. Lee, M. E. Davis, S. Elomari, R. C. Medrud, S. I. Zones, J. Am. Chem. Soc., 2000, 122, 263-273. | [9] | M. Moliner, C. Franch, E. Palomares, M. Grill, A. Corma, Chem. Commun., 2012, 48, 8264-8266. | [10] | Q. Yu, H. Cheng, X. Tang, H. Yi, X. Ren, Z. Li, J. Cleaner Prod., 2022, 381, 135119. | [11] | A. Guo, H. Liu, Y. Li, Y. Luo, D. Ye, J. Jiang, P. Chen, Catal. Today, 2023, 422, 114212. | [12] | T. Maruo, N. Yamanaka, N. Tsunoji, M. Sadakane, T. Sano, Chem. Lett., 2014, 43, 302-304. | [13] | M. Dusselier, M. A. Deimund, J. E. Schmidt, M. E. Davis, ACS Catal., 2015, 5, 6078-6085. | [14] | J. E. Schmidt, M. W. Deem, C. Lew, T. M. Davis, Top. Catal., 2015, 58, 410-415. | [15] | T. Sonoda, T. Maruo, Y. Yamasaki, N. Tsunoji, Y. Takamitsu, M. Sadakane, T. Sano, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 857-865. | [16] | H. Xu, J. Zhang, Q. Wu, W. Chen, C. Lei, Q. Zhu, S. Han, J. Fei, A. Zheng, L. Zhu, X. Meng, S. Maurer, D. Dai, A.-N. Parvulescu, U. Müller, F.-S. Xiao, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 23112-23117. | [17] | N. Tsunoji, D. Shimono, K. Tsuchiya, M. Sadakane, T. Sano, Chem. Mater., 2020, 32, 60-74. | [18] | P. Hu, K. Iyoki, H. Fujinuma, J. Yu, S. Yu, C. Anand, Y. Yanaba, T. Okubo, T. Wakihara, Microporous Mesoporous Mater., 2022, 330, 111583. | [19] | H. Xu, L. Zhu, Q. Wu, X. Meng, F.-S. Xiao, Inorg. Chem. Front., 2022, 9, 1047-1057. | [20] | M. Chen, Q. Sun, G. Yang, X. Chen, Q. Zhang, Y. Zhang, X. Yang, J. Yu, ChemCatChem, 2019, 11, 3865-3870. | [21] | J. Song, Y. Wang, E. D. Walter, N. M. Washton, D. Mei, L. Kovarik, M. H. Engelhard, S. Prodinger, Y. Wang, C. H. F. Peden, F. Gao, ACS Catal., 2017, 7, 8214-8227. | [22] | Y. J. Kim, J. K. Lee, K. M. Min, S. B. Hong, I.-S. Nam, B. K. Cho, J. Catal., 2014, 311, 447-457. | [23] | Y. Shan, W. Shan, X. Shi, J. Du, Y. Yu, H. He, Appl. Catal. B, 2020, 264, 118511. | [24] | Y. Wu, W. Zhao, S. H. Ahn, Y. Wang, E. D. Walter, Y. Chen, M. A. Derewinski, N. M. Washton, K. G. Rappé, Y. Wang, D. Mei, S. B. Hong, F. Gao, Nat. Commun., 2023, 14, 2633. | [25] | J. Li, M. Gao, W. Yan, J. Yu, Chem. Sci., 2023, 14, 1935-1959. | [26] | J. Park, K. H. Cho, J.-C. Kim, R. Ryoo, J. Park, Y. Lee, M. Choi, Chem. Mater., 2023, 35, 2078-2087. | [27] | D. Yang, B. Qin, X. Deng, Y. Chai, G. Wu, J. Xu, L. Li, CCS Chem., 2024, 10.31635/ccschem.31024.202404951. | [28] | Q. Zhang, J. Li, G. He, J. Li, Z. Chen, Q. Zhang, C. Wang, G. Qi, Q. Wang, P. Zhang, J. Xu, O. Terasaki, D. Mei, Z. Liu, J. Yu, CCS Chem., 2025, 7, 819-831. | [29] | G. T. M. Kadja, I. R. Kadir, A. T. N. Fajar, V. Suendo, R. R. Mukti, RSC Adv., 2020, 10, 5304-5315. | [30] | H. Imai, N. Hayashida, T. Yokoi, T. Tatsumi, Microporous Mesoporous Mater., 2014, 196, 341-348. | [31] | M. Debost, E. B. Clatworthy, J. Grand, N. Barrier, N. Nesterenko, J.-P. Gilson, P. Boullay, S. Mintova, Microporous Mesoporous Mater., 2023, 358, 112337. | [32] | R. M. Barrer, Zeolites, 1981, 1, 130-140. | [33] | J. R. Di Iorio, S. Li, C. B. Jones, C. T. Nimlos, Y. Wang, E. Kunkes, V. Vattipalli, S. Prasad, A. Moini, W. F. Schneider, R. Gounder, J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 4807-4819. | [34] | Z. Wang, M. Jiao, Y. Zhu, H. He, L. Liu, Microporous Mesoporous Mater., 2022, 338, 111970. | [35] | J. Zhang, Y. Shan, L. Zhang, J. Du, H. He, S. Han, C. Lei, S. Wang, W. Fan, Z. Feng, X. Liu, X. Meng, F.-S. Xiao, Appl. Catal. B, 2020, 277, 119193. | [36] | Y. Wang, J. Han, M. Chen, W. Lv, P. Meng, W. Gao, X. Meng, W. Fan, J. Xu, W. Yan, J. Yu, Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202306174. | [37] | H. Xu, W. Chen, Q. Wu, C. Lei, J. Zhang, S. Han, L. Zhang, Q. Zhu, X. Meng, D. Dai, S. Maurer, A.-N. Parvulescu, U. Müller, W. Zhang, T. Yokoi, X. Bao, B. Marler, D. E. De Vos, U. Kolb, A. Zheng, F.-S. Xiao, J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 4420-4425. | [38] | M. Dusselier, J. E. Schmidt, R. Moulton, B. Haymore, M. Hellums, M. E. Davis, Chem. Mater., 2015, 27, 2695-2702. | [39] | D. W. Fickel, E. D’Addio, J. A. Lauterbach, R. F. Lobo, Appl. Catal. B, 2011, 102, 441-448. | [40] | G. Kresse, J. Hafner, Phys. Rev. B, 1993, 48, 13115-13118. | [41] | G. Kresse, J. Furthmüller, Comput. Mater. Sci., 1996, 6, 15-50. | [42] | P. E. Blöchl, Phys. Rev. B, 1994, 50, 17953-17979. | [43] | S. Prasad, M. Petrov, Solid State Nucl. Magn. Reson., 2013, 54, 26-31. | [44] | F. Gao, Y. Wang, N. M. Washton, M. Kollár, J. Szanyi, C. H. F. Peden, ACS Catal., 2015, 5, 6780-6791. | [45] | W. Lv, S. Wang, P. Wang, Y. Liu, Z. Huang, J. Li, M. Dong, J. Wang, W. Fan, J. Catal., 2021, 393, 190-201. | [46] | M. Haouas, F. Taulelle, C. Martineau, Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc., 2016, 94-95, 11-36. | [47] | R. Wu, J. Han, Y. Wang, M. Chen, P. Tian, X. Zhou, J. Xu, J.-N. Zhang, W. Yan, Inorg. Chem. Front., 2022, 9, 5766-5773. | [48] | X. Wang, H. Chen, M. Zhang, C. Wang, Y. Wang, P. Bai, L. Li, W. Yan, Fuel, 2023, 338, 127233. | [49] | S. Marković, V. Dondur, R. Dimitrijević, S. Macura, J. Therm. Anal. Calorim., 2006, 84, 253-258. | [50] | M. Król, W. Mozgawa, W. Jastrzębski, K. Barczyk, Microporous Mesoporous Mater., 2012, 156, 181-188. | [51] | Q. Gao, D. Nielsen, S. Mossin, ChemCatChem, 2024, 16, e202301377. | [52] | Z. Zhao, Y. Xing, S. Li, X. Meng, F.-S. Xiao, R. McGuire, A.-N. Parvulescu, U. Müller, W. Zhang, J. Phys. Chem. C, 2018, 122, 9973-9979. | [53] | S. Ghojavand, E. B. Clatworthy, A. Vicente, E. Dib, V. Ruaux, M. Debost, J. El Fallah, S. Mintova, J. Colloid Interface Sci., 2021, 604, 350-357. | [54] | M. Iwama, Y. Suzuki, J. Plévert, K. Itabashi, M. Ogura, T. Okubo, Cryst. Growth Des., 2010, 10, 3471-3479. | [55] | Z. Shi, Q. Peng, J. E, B. Xie, J. Wei, R. Yin, G. Fu, Fuel, 2023, 331, 125885. | [56] | Y. Jangjou, Q. Do, Y. Gu, L.-G. Lim, H. Sun, D. Wang, A. Kumar, J. Li, L. C. Grabow, W. S. Epling, ACS Catal., 2018, 8, 1325-1337. | [57] | L. Zhang, D. Wang, Y. Liu, K. Kamasamudram, J. Li, W. Epling, Appl. Catal. B, 2014, 156-157, 371-377. | [58] | R. Yu, H. Kong, Z. Zhao, C. Shi, X. Meng, F.-S. Xiao, T. De Baerdemaeker, A.-N. Parvulescu, U. Müller, W. Zhang, ChemCatChem, 2022, 14, e202200228. | [59] | M. Chen, Y. Wei, J. Han, W. Yan, J. Yu, Mater. Chem. Front., 2021, 5, 7787-7795. | [60] | J. Chen, Y. Shan, Y. Sun, W. Ding, S. Xue, X. Han, J. Du, Z. Yan, Y. Yu, H. He, Environ. Sci. Technol., 2023, 57, 4113-4121. | [61] | K. Chu, Y. Wang, W. Liu, L. Bu, Y. Huang, N. Guo, L. Qu, J. Sang, Y. Li, X. Su, X. Zhang, Chem. Res. Chin. Univ., 2024, 40, 1151-1159. | [62] | L. Chen, Y. Wang, J. Lv, W. Yang, Chem. Res. Chin. Univ., 2025, 41, 59-65. | [63] | I. Lezcano-Gonzalez, U. Deka, H. E. van der Bij, P. Paalanen, B. Arstad, B. M. Weckhuysen, A. M. Beale, Appl. Catal. B, 2014, 154-155, 339-349. | [64] | C. Paolucci, A. A. Parekh, I. Khurana, J. R. Di Iorio, H. Li, J. D. Albarracin Caballero, A. J. Shih, T. Anggara, W. N. Delgass, J. T. Miller, F. H. Ribeiro, R. Gounder, W. F. Schneider, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 6028-6048. | [65] | M. H. Groothaert, J. A. van Bokhoven, A. A. Battiston, B. M. Weckhuysen, R. A. Schoonheydt, J. Am. Chem. Soc., 2003, 125, 7629-7640. | [66] | Z. Qu, T. Zhang, X. Yin, J. Zhang, X. Xiong, Q. Sun, Chem. Res. Chin. Univ., 2023, 39, 870-876. | [67] | M. Chen, J. Li, W. Xue, S. Wang, J. Han, Y. Wei, D. Mei, Y. Li, J. Yu, J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 12816-12824. | [68] | V. Gábová, J. Dědeček, J. Čejka, Chem. Commun., 2003, 1196-1197. | [69] | K. Mlekodaj, J. Dedecek, V. Pashkova, E. Tabor, P. Klein, M. Urbanova, R. Karcz, P. Sazama, S. R. Whittleton, H. M. Thomas, A. V. Fishchuk, S. Sklenak, J. Phys. Chem. C, 2019, 123, 7968-7987. | [70] | E. Borfecchia, K. A. Lomachenko, F. Giordanino, H. Falsig, P. Beato, A. V. Soldatov, S. Bordiga, C. Lamberti, Chem. Sci., 2015, 6, 548-563. | [71] | Q. Lin, S. Xu, H. Zhao, S. Liu, H. Xu, Y. Dan, Y. Chen, ACS Catal., 2022, 12, 14026-14039. | [72] | Y. Zhang, Y. Peng, J. Li, K. Groden, J.-S. McEwen, E. D. Walter, Y. Chen, Y. Wang, F. Gao, ACS Catal., 2020, 10, 9410-9419. | [73] | Y. Wang, J. Li, Z. Liu, Appl. Catal. B, 2024, 343, 123479. | [74] | J. Liang, J. Tao, Y. Mi, W. Liu, Z. Wang, Z. Li, D. Wu, P. Wu, H. Peng, Chem. Eng. J., 2021, 409, 128238. | [75] | G. I. Hernández-Salgado, J. C. López-Curiel, G. A. Fuentes, Top. Catal., 2022, 65, 1495-1504. |
|