| [1] | J. Ke, N. Zheng, D. Fridley, L. Price, N. Zhou, Energy Policy, 2012, 45, 739-751. | | [2] | J.-H. Xu, T. Fleiter, Y. Fan, W. Eichhammer, Appl. Energy, 2014, 130, 592-602. | | [3] | X.-Z. Feng, O. Lugovoy, H. Qin, Adv. Clim. Change Res., 2018, 9, 34-42. | | [4] | A. Talaei, D. Pier, A. V. Iyer, M. Ahiduzzaman, A. Kumar, Energy, 2019, 170, 1051-1066. | | [5] | Y. Shan, Y. Zhou, J. Meng, Z. Mi, J. Liu, D. Guan, J. Ind. Ecol., 2019, 23, 959-971. | | [6] | C. Tan, X. Yu, Y. Guan, Appl. Energy, 2022, 325, 119804. | | [7] | A. M. Bahmanpour, F. Héroguel, M. Kılıç, C. J. Baranowski, L. Artiglia, U. Röthlisberger, J. S. Luterbacher, O. Kröcher, ACS Catal., 2019, 9, 6243-6251. | | [8] | H. X. Liu, S. Q. Li, W. W. Wang, W. Z. Yu, W. J. Zhang, C. Ma, C. J. Jia, Nat. Commun., 2022, 13, 867. | | [9] | Z. Xue, J. Guo, S. Wu, W. Xie, Y. Fu, X. Zhao, K. Fan, M. Xu, H. Yan, M. Shao, X. Duan, Sci. China Chem., 2023, 66, 1201-1210. | | [10] | R. Chang, X. Wu, O. Cheung, W. Liu, J. Mater. Chem. A, 2022, 10, 1682-1705. | | [11] | X. Zhang, X. Zhu, L. Lin, S. Yao, M. Zhang, X. Liu, X. Wang, Y.-W. Li, C. Shi, D. Ma, ACS Catal., 2017, 7, 912-918. | | [12] | A. A. Giardini, C. A. Salotti, J. F. Lakner, Science, 1968, 159, 317-319. | | [13] | C. Padeste, A. Reller, H. R. Oswald, Mater. Res. Bull., 1990, 25, 1299-1305. | | [14] | A. Tsuneto, A. Kudo, N. Saito, T. Sakata, Chem. Lett., 1992, 21, 831-834. | | [15] | N. Yoshida, T. Hattori, E. Komai, T. Wada, Catal. Lett., 1999, 58, 119-122. | | [16] | D. Jagadeesan, M. Eswaramoorthy, C. N. R. Rao, ChemSusChem, 2009, 2, 878-882. | | [17] | D. Jagadeesan, Y. Sundarayya, G. Madras, C. N. R. Rao, RSC Adv., 2013, 3, 7224-7229. | | [18] | H. Sun, J. Wang, J. Zhao, B. Shen, J. Shi, J. Huang, C. Wu, Appl. Catal. B, 2019, 244, 63-75. | | [19] | S. Yu, J. Guo, M. Xu, W. Zhang, D. Guo, Y. Wang, Z. Xue, H. Yan, Y. Yang, J. Fang, M. Shao, X. Duan, ACS Catal., 2025, 15, 16132-16143. | | [20] | S. M. Kim, P. M. Abdala, M. Broda, D. Hosseini, C. Copéret, C. Müller, ACS Catal., 2018, 8, 2815-2823. | | [21] | C. Dang, S. Wu, Y. Cao, H. Wang, F. Peng, H. Yu, Chem. Eng. J., 2019, 360, 47-53. | | [22] | C. Dang, S. Wu, G. Yang, Y. Cao, H. Wang, F. Peng, H. Yu, J. Energy Chem., 2020, 43, 90-97. | | [23] | B. Shao, Z.-Q. Wang, X.-Q. Gong, H. Liu, F. Qian, P. Hu, J. Hu, Nat. Commun., 2023, 14, 996. | | [24] | B. Shao, Y. Zhu, J. Hu, Y. Zong, Z. Xie, S. Li, W. Du, M. Wang, H. Liu, F. Qian, Chem. Eng. J., 2024, 483, 149098. | | [25] | W. Wang, S. Wang, X. Ma, J. Gong, Chem. Soc. Rev., 2011, 40, 3703-3727. | | [26] | S. Lux, G. Baldauf-Sommerbauer, M. Siebenhofer, ChemSusChem, 2018, 11, 3357-3375. | | [27] | R. E. Anderson, A. R. Barron, Main Group Chem., 2005, 4, 279-289. | | [28] | Z. Zhang, Y. Xie, X. Xu, H. Pan, R. Tang, J. Cryst. Growth, 2012, 343, 62-67. | | [29] | X. San, J. Hu, M. Chen, H. Niu, P. J. M. Smeets, C. D. Malliakas, J. Deng, K. Koo, R. dos Reis, V. P. Dravid, X. Hu, Nat. Commun., 2023, 14, 7858. | | [30] | J. W. Morse, R. S. Arvidson, Earth Sci. Rev., 2002, 58, 51-84. | | [31] | C. Luo, X. Yang, J. Li, Materials, 2022, 15, 4613. | | [32] | G. Wolf, C. Günther, J. Therm. Anal. Calorim., 2001, 65, 687-698. | | [33] | X. Song, H. Liu, J. Wang, Y. Cao, X. Luo, CrystEngComm, 2021, 23, 4284-4300. | | [34] | N. H. de Leeuw, S. C. Parker, J. Chem. Soc., Faraday Trans., 1997, 93, 467-475. | | [35] | F. M. Hossain, G. E. Murch, I. V. Belova, B. D. Turner, Solid State Commun., 2009, 149, 1201-1203. | | [36] | Y. Ye, J. R. Smyth, P. Boni, Am. Mineral., 2012, 97, 707-712. | | [37] | M. Kogo, T. Umegaki, Y. Kojima, J. Cryst. Growth, 2019, 517, 35-38. | | [38] | M. Kogo, K. Suzuki, T. Umegaki, Y. Kojima, J. Cryst. Growth, 2021, 559, 125964. | | [39] | G. Baldauf-Sommerbauer, S. Lux, W. Aniser, M. Siebenhofer, Chem. Ing. Tech., 2017, 89, 172-179. | | [40] | Z. Zhao, M. Wang, P. Ma, Y. Zheng, J. Chen, H. Li, X. Zhang, K. Zheng, Q. Kuang, Z.-X. Xie, Appl. Catal. B, 2021, 291, 120101. | | [41] | I. Wang, D. Li, S. Wang, Y. Wang, G. Lin, B. Yan, Z. Li, Chem. Eng. J., 2023, 472, 144822. | | [42] | X. Yang, X. Su, X. Chen, H. Duan, B. Liang, Q. Liu, X. Liu, Y. Ren, Y. Huang, T. Zhang, Appl. Catal. B, 2017, 216, 95-105. | | [43] | J. M. Valverde, S. Medina, Phys. Chem. Chem. Phys., 2017, 19, 7587-7596. | | [44] | S. Medina-Carrasco, J. M. Valverde, Chem. Eng. J., 2022, 429, 132244. | | [45] | D. J. Hwang, K. H. Cho, M. K. Choi, Y. H. Yu, S. K. Lee, J. W. Ahn, G. I. Lim, C. Han, J. D. Lee, Korean J. Chem. Eng., 2011, 28, 1927-1935. | | [46] | A. Ebrahimi, M. Arab, M. Saffari, A. I. Minett, T. Langrish, Chem. Eng. J., 2016, 291, 1-11. | | [47] | Y. Shen, T. Xu, X. Tan, J. Sun, L. He, K. Yin, Y. Zhou, F. Banhart, L. Sun, Nano Lett., 2017, 17, 5119-5125. | | [48] | I. Galan, F. P. Glasser, C. Andrade, J. Therm. Anal. Calorim., 2013, 111, 1197-1202. | | [49] | P. Budrugeac, Thermochim. Acta, 2019, 679, 178322. | | [50] | A. Reller, R. Emmenegger, C. Padeste, H.-R. Oswald, Chimia, 1991, 45, 262. | | [51] | F. A. Andersen, L. Brecevic, Acta Chem. Scand., 1991, 45, 1018-1024. | | [52] | H. Chen, Z. Zhao, G. Wang, Z. Zheng, J. Chen, Q. Kuang, Z. Xie, ACS Catal., 2021, 11, 14586-14595. | | [53] | J. Guo, Z. Wang, J. Li, Z. Wang, ACS Catal., 2022, 12, 4026-4036. | | [54] | S. Lin, Q. Wang, M. Li, Z. Hao, Y. Pan, X. Han, X. Chang, S. Huang, Z. Li, X. Ma, ACS Catal., 2022, 12, 3346-3356. |
|