[1] | M. G. Walter, E. L. Warren, J. R. McKone, S. W. Boettcher, Q. Mi, E. A. Santori, N. S. Lewis, Chem. Rev., 2010, 110, 6446-6473. | [2] | J. Gong, C. Li, M. R. Wasielewski, Chem. Soc. Rev., 2019, 48, 1862-1864. | [3] | T. Hisatomi, K. Domen, Nat. Catal., 2019, 2, 387-399. | [4] | B. M. Hunter, H. B. Gray, A. M. Muller, Chem. Rev., 2016, 116, 14120-14136. | [5] | J. Guan, D. Li, R. Si, S. Miao, F. Zhang, C. Li, ACS Catal., 2017, 7, 5983-5986. | [6] | J. Li, Y. Zhu, F. Li, G. Liu, S. Xu, L. Sun, Chin. J. Catal., 2021, 42, 1352-1359. | [7] | R. Boddula, G. Xie, B. Guo, J.R. Gong, Chin. J. Catal., 2021, 42, 1387-1394. | [8] | M. Yu, G. H. Moon, R. G. Castillo, S. DeBeer, C. Weidenthaler, H. Tuysuz, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 16544-16552. | [9] | Y. Xu, K. Ren, R. Xu, Chin. J. Catal., 2021, 42, 1370-1378. | [10] | A. T. Swesi, J. Masud, M. Nath, Energy Environ. Sci., 2016, 9, 1771-1782. | [11] | P. Cai, J. Huang, J. Chen, Z. Wen, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 4858-4861. | [12] | Y. Pan, K. Sun, S. Liu, X. Cao, K. Wu, W. C. Cheong, Z. Chen, Y. Wang, Y. Li, Y. Liu, D. Wang, Q. Peng, C. Chen, Y. Li,, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 2610-2618. | [13] | S. Zhao, M. Li, M. Han, D. Xu, J. Yang, Y. Lin, N.-E. Shi, Y. Lu, R. Yang, B. Liu, Z. Dai, J. Bao, Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1706018. | [14] | C. Walter, P. W. Menezes, S. Orthmann, J. Schuch, P. Connor, B. Kaiser, M. Lerch, M. Driess, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 698-702. | [15] | L. Trotochaud, S. L. Young, J. K. Ranney, S. W. Boettcher, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 6744-6753. | [16] | Y. Jia, L. Zhang, G. Gao, H. Chen, B. Wang, J. Zhou, M. T. Soo, M. Hong, X. Yan, G. Qian, J. Zou, A. Du, X. Yao, Adv. Mater., 2017, 29, 1700017. | [17] | C. Wang, H. Yang, Y. Zhang, Q. Wang, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 6099-6103. | [18] | S. Li, J. Liu, S. Duan, T. Wang, Q. Li, Chin. J. Catal., 2020, 41, 847-852. | [19] | P. Chen, Y. Tong, C. Wu, Y. Xie, Acc. Chem. Res., 2018, 51, 2857-2866. | [20] | Q. Shao, P. Wang, X. Huang, Adv. Funct. Mater., 2019, 29, 1806419. | [21] | Y. Huang, J.-J. Wang, Y. Zou, L.-W. Jiang, X.-L. Liu, W.-J. Jiang, H. Liu, J.-S. Hu, Chin. J. Catal., 2021, 42, 1395-1403. | [22] | H.-S. Oh, H. N. Nong, T. Reier, A. Bergmann, M. Gliech, J. F. Araujo, E. Willinger, R. Schlögl, D. Teschner, P. Strasser, J. Am. Chem. Soc., 2016, 138, 12552-12563. | [23] | A. L. Strickler, M. E.-Escribano, T. F. Jaramillo, Nano Lett., 2017, 17, 6040-6046. | [24] | W.-J. Jiang, T. Tang, Y. Zhang, J.-S. Hu, Acc. Chem. Res., 2020, 53, 1111-1123. | [25] | D. Wang, J. Zhou, Y. Hu, J. Yang, N. Han, Y. Li, T.-K. Sham, J. Phys. Chem. C, 2015, 119, 19573-19583. | [26] | R. Ge, L. Li, J. Su, Y. Lin, Z. Tian, L. Chen, Adv. Energy Mater., 2019, 9, 1901313. | [27] | Z. Ye, T. Li, G. Ma, Y. Dong, X. Zhou, Adv. Funct. Mater., 2017, 27, 1704083. | [28] | W. Cheng, X. F. Lu, D. Luan, X. W. Lou, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59, 18234-18239. | [29] | Q. Chen, H. Du, M. Zhang, Chin. J. Catal., 2021, 42, 1338-1344. | [30] | C. Andronescu, S. Barwe, E. Ventosa, J. Masa, E. Vasile, B. Konkena, S. Moller, W. Schuhmann, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 11258-11262. | [31] | D. Zhao, M. Dai, Y. Zhao, H. Liu, Y. Liu, X. Wu, Nano Energy, 2020, 72, 104715. | [32] | X. L. Zhang, P. P. Yang, Y. R. Zheng, Y. Duan, S. J. Hu, T. Ma, F. Y. Gao, Z. Z. Niu, Z. Z. Wu, S. Qin, L. P. Chi, X. Yu, R. Wu, C. Gu, C. M. Wang, X. S. Zheng, X. Zheng, J. F. Zhu, M. R. Gao, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 6553-6560. | [33] | D. Kong, H. Wang, Z. Lu, Y. Cui, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 4897-4900. | [34] | T. Y. Ma, J. Ran, S. Dai, M. Jaroniec, S. Z. Qiao, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 4646-4650. | [35] | Y.-H. Choi, J. Lee, A. Parija, J. Cho, S. V. Verkhoturov, M. Al-Hashimi, L. Fang, S. Banerjee, ACS Catal., 2016, 6, 6246-6254. | [36] | D. Friebel, M. W. Louie, M. Bajdich, K. E. Sanwald, Y. Cai, A. M. Wise, M. J. Cheng, D. Sokaras, T. C. Weng, R. Alonso-Mori, R. C. Davis, J. R. Bargar, J. K. Norskov, A. Nilsson, A. T. Bell, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 1305-1313. | [37] | S. Anantharaj, K. Karthick, M. Venkatesh, T,. V. S. V. Simha, A. S. Salunke, L. Ma, H. Liang, S. Kundu, Nano Energy, 2017, 39, 30-43. | [38] | S. Anantharaj, S. R. Ede, K. Karthick, S. S. Sankar, K. Sangeetha, P. E. Karthik, S. Kundu, Energy Environ. Sci., 2018, 11, 744-771. | [39] | A. Cuesta, P. Dhamelincourt, J. Laureyns, A. Martinez-Alonso, J. M. D. Tascon, Carbon, 1994, 32, 1523-1532. | [40] | A. C. Ferrari, J. Robertson, Philos. Trans. R. Soc. London A, 2004, 362, 2477-2512. | [41] | Y. Ma, X. Chen, Y. Guan, H. Xu, J. Zhang, J. Jiang, L. Chen, T. Xue, Q. Xue, F. Wei, P. Wu, J. Catal., 2021, 397, 44-57. | [42] | N. A. Zubir, C. Yacou, J. Motuzas, X. Zhang, J. C. Diniz da Costa, Sci. Rep., 2014, 4, 4594. | [43] | Z. He, F. Mansfeld, Energy Environ. Sci., 2009, 2, 215-219. | [44] | M. Leng, X. Huang, W. Xiao, J. Ding, B. Liu, Y. Du, J. Xue, Nano Energy, 2017, 33, 445-452. | [45] | X.-P. Zhang, H.-Y. Wang, H. Zheng, W. Zhang, R. Cao, Chin. J. Catal., 2021, 42, 1253-1268. | [46] | L. Giordano, B. Han, M. Risch, W. T. Hong, R. R. Rao, K. A. Stoerzinger, Y. Shao-Horn, Catal. Today, 2016, 262, 2-10. | [47] | M. E. G. Lyons, S. Floquet, Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 5314-5335. | [48] | M. Huynh, D. K. Bediako, D. G. Nocera, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 6002-6010. | [49] | O. Diaz-Morales, D. Ferrus-Suspedra, M. T. M. Koper, Chem. Sci., 2016, 7, 2639-2645. | [50] | V. Stamenkovic, T. J. Schmidt, P. N. Ross, N. M. Markovic, J. Phys. Chem. B, 2002, 106, 11970-11979. | [51] | J. R. Swierk, S. Klaus, L. Trotochaud, A. T. Bell, T. D. Tilley, J. Phys. Chem. C, 2015, 119, 19022-19029. | [52] | M. Suermann, T. J. Schmidt, F. N. Büchi, Electrochim. Acta, 2018, 281, 466-471. |
|