[1] | B. Huang, Y. F. Wu, B. B. Chen, Y. Qian, N. G. Zhou, N. Li, Chin. J. Catal., 2021, 42, 1160-1167. | [2] | K. Chu, Y. P. Liu, Y. H. Cheng, Q. Q. Li, J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 5200-5208. | [3] | Q. Q. Li, Y. L. Guo, Y. Tian, W. M. Liu, K. Chu, J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 16195-16202. | [4] | J. L. Qu, J. W. Xiao, H. T. Chen, X. P. Liu, T. S. Wang, Q. F. Zhang, Chin. J. Catal., 2021, 42, 288-296. | [5] | X. Guo, H. Du, F. Qu, J. Li, J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 3531-3543. | [6] | A. J. Martin, T. Shinagawa, J. Perez-Ramirez, Chem, 2019, 5, 263-283. | [7] | K. Chu, Y. H. Cheng, Q. Q. Li, Y. P. Liu, Y. Tian, J. Mater. Chem. A, 2020, 8, 5865-5873. | [8] | K. Yin, Z. Wu, J. Wu, Z. Zhu, F. Zhang, J. A Duan, Appl. Phys. Lett., 2021, 118, 211905. | [9] | C. Tang, S. Z. Qiao, Chem. Soc. Rev., 2019, 48, 3166-3180. | [10] | X. Cui, C. Tang, Q. Zhang, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1800369. | [11] | C. Yang, Y. Zhu, J. Liu, Y. Qin, H. Wang, H. Liu, Y. Chen, Z. Zhang, W. Hu, Nano Energy, 2020, 77, 105126. | [12] | K. Chu, Y. P. Liu, Y. B. Li, Y. L. Gui,. Y. Tian. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12, 7081-7090 | [13] | K. Chu, Y. Liu, J. Wang, H. Zhang, ACS Appl. Energy Mater., 2019, 2, 2288-2295. | [14] | G. Liu, Z. Cui, M. Han, S. Zhang, C. Zhao, C. Chen, G. Wang, H. Zhang, Chem. Eur. J., 2019, 25, 5904-5911. | [15] | W. Y. Gao, Y. C. Hao, X. Su, L. W. Chen, T. A. Bu, N. Zhang, Z. L. Yu, Z. J. Zhu, A. X. Yin, Chem. Commun., 2019, 55, 10705-0708. | [16] | M. Kitano, S. Kanbara, Y. Inoue, N. Kuganathan, P. V. Sushko, T. Yokoyama, M. Hara, H. Hosono, Nat. Commun., 2015, 6, 1-9. | [17] | H. Dong, P. Tang, X. Wang, K. Li, Y. Wang, D. Wang, H. Liu, S. T. Yang, C. Wu, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 39789-39797. | [18] | M. Zhou, W. Xiong, H. Li, D. Zhang, Y. Lv, Dalton Trans., 2021, 50, 5835-5844. | [19] | J Hafner, J. Comput. Chem., 2008, 29, 2044-2078. | [20] | J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett., 1996, 77, 3865-3868. | [21] | W. Kohn, L. J. Sham, Phys. Rev., 1965, 140, A1133. | [22] | P. E. Blöchl, Phys. Rev. B, 1994, 50, 17953. | [23] | A. Jain, S. P. Ong, G. Hautier, W. Chen, W. D. Richards, S. Dacek, S. Cholia, D. Gunter, D. Skinner, G. Ceder, K. A. Persson, APL Mater., 2013, 1, 011002. | [24] | Z. J. Chen, G. X. Cao, L.Y. Gan, H. Dai, N. Xu, M. J. Zang, H. B. Dai, P. wang, ACS Catal., 2018, 8, 8866-8872. | [25] | X. Feng, Y. Huang, C. Li, X. Chen, S. Zhou, X. Gao, C. Chen, Chem. Eng. J., 2019, 368, 51-60. | [26] | A. Sapi, G. Halasi, J. Kiss, D. G. Dobo, K. L. Koppany, V. J. Kolcsar, Z. Ferencz, G. Vari, V. Matolin, E. Andras, A. Kukovecz, Z. Konya, J. Phys. Chem. C, 2018, 122, 5553-5565. | [27] | Y. Li, Y. Liu, J. Wang, Y. Guo, K. Chu, Inorg. Chem. Front., 2020, 7, 455-463. | [28] | C. H. Wu, Z. Zhu, H. M. Chang, Z. X. Jiang, C. Y. Hsieh, R. J. Wu, J. Alloys Compd., 2020, 814, 151815. | [29] | L. Qi, B. Cheng, W. Ho, G. Liu, J. Yu, ChemNanoMat, 2015, 1, 58-67. | [30] | Y. Liang, Y. Yang, H. Zhou, C. Zou, K. Xu, X. Luo, T. Yu, Y. T. Liu, M. Q. Ding, C. L. Yuan, Appl. Surf. Sci., 2019, 471, 124-133. | [31] | L. Miao, H. Duan, D. Zhu, Y. Lv, L. Gan, L. Li, M. Liu, J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 2714-2724. | [32] | M. Mansuer, L. Miao, D. Zhu, H. Duan, Y. Lv, L. Li, M. Liu, L. Gan, Mater. Chem. Front., 2021, 5, 3061-3072. | [33] | X. Ren, H. Lv, S. Yang, Y. Wang, J. Li, R. Wei, D. Xu, B. Liu, J. Phys. Chem. Lett., 2019, 10, 7374-7382. | [34] | J. Wang, L. Yu, L. Hu, G. Chen, H. Xin, X. Feng, Nat. Commun., 2018, 9, 1795. | [35] | H. Wang, S. Liu, H. Zhang, S. Yin, Y. Xu, X. Li, Z. Wang, L. Wang, Nanoscale, 2020, 12, 13507-13512 | [36] | H. Wang, H. Yu, Z. Wang, Y. Li, Y. Xu, X. Li, H. Xue, L. Wang, Small, 2019, 15, 1804769. | [37] | W. Fu, Y. Cao, Q. Feng, W. R. Smith, P. Dong, M. Ye, J. Shen, Nanoscale, 2019, 11, 1379-1385. | [38] | H. Huang, F. Gong, Y. Wang, H. Wang, X. Wu, W. Lu, R. Zhao, H. Chen, X. Shi, A. M. Asiri, T. Li, Q. Liu, X. Sun, Nano Res., 2019, 12, 1093-1098. | [39] | Y. Chen, B. Wu, B. Sun, N. Wang, W. Hu, S. Komarneni, ACS Sustainable Chem. Eng., 2019, 7, 18874-18883. | [40] | B. Xu, Z. Liu, W. Qiu, Q. Liu, X. Sun, G. Cui, Y. Wu, X. Xiong, Electrochim. Acta, 2019, 298, 106-111. | [41] | X. Xiang, Z. Wang, X. Shi, M. Fan, X. Sun, ChemCatChem, 2018, 10, 4530-4535. | [42] | L. Xia, B. Li, Y. Zhang, R. Zhang, L. Ji, H. Chen, G. Cui, H. Zheng, X. Sun, F. Xie, Q. Liu, Inorg. Chem., 2019, 58, 2257-2260. | [43] | K. Chu, Y. Liu, Y. Li, H. Zhang, Y. Tian, J. Mate. Chem. A, 2019, 7, 4389-4394. | [44] | W. Guo, Z. Liang, J. Zhao, B. Zhu, K. Cai, R. Zou, Q. Xu, Small Methods, 2018, 2, 1800204. | [45] | Y. Liu, Y. Li, H. Zhang, K. Chu, Inorg. Chem., 2019, 58, 10424-10431. | [46] | B. Hammer, J. K. Norskov, Nature, 1995, 376, 238-240. | [47] | H. Li, B. Yu, Z. Zhuang, W. Sun, B. Jia, T. Ma, J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 4184-4192. | [48] | B. Yu, H. Li, J. White, S. Donne, J. Yi, S. Xi, Y. Fu, G. Henkelman, H. Yu, Z. Chen, T. Ma, Adv. Funct. Mater., 2020, 30, 1905665. | [49] | J. K. Nørskov, T. Bligaard, A. Logadottir, J. R. Kitchin, J. R., J. G. Chen, S. Pandelov, U. Stimming, J. Electrochemical. Soc., 2005, 152, J23-J26. |
|