| [1] | X.-X. Wang, M. T. Swihart, G. Wu, Nat. Catal., 2019, 2, 578-589. | | [2] | Y. Chen, Z. Jin, J. Sun, S. Chen, J. Zhang, S. Zhang, eScience, 2025, https://doi.org/10.1016/j.esci.2025.100396. | | [3] | J. K. Nørskov, J. Rossmeisl, A. Logadottir, L. Lindqvist, J. R. Kitchin, T. Bligaard, H. Jónsson, J. Phys. Chem. B, 2004, 108, 17886-17892. | | [4] | J. Chen, L. Fang, S. Luo, Y. Liu, S. Chen, J. Phys. Chem. C, 2017, 121, 6209-6217. | | [5] | W. Chen, J. Huang, J. Wei, D. Zhou, J. Cai, Z.-D. He, Y.-X. Chen, Electrochem. Commun., 2018, 96, 71-76. | | [6] | Z. Wu, G. Yang, Q. Zhang, Z. Liu, F. Peng, Energy Environ. Sci., 2024, 17, 3338-3346. | | [7] | Z. Fan, H. Wan, H. Yu, J. Ge, Chin. J. Catal., 2023, 54, 56-87. | | [8] | E. Luo, Y. Chu, J. Liu, Z. Shi, S. Zhu, L. Gong, J. Ge, C. H. Choi, C. Liu, W. Xing, Energy Environ. Sci., 2021, 14, 2158-2185. | | [9] | J. Cui, X. Yu, X. Li, J. Yu, L. Peng, Z. Wei, Chin. J. Catal., 2025, 69, 17-34. | | [10] | M. Chen, Y. Chen, Z. Yang, J. Luo, J. Cai, J. C. Jung, J. Zhang, S. Chen, S. Zhang, Chin. J. Catal., 2022, 43, 1870-1878. | | [11] | P. Rao, D. Wu, T.-J. Wang, J. Li, P. Deng, Q. Chen, Y. Shen, Y. Chen, X. Tian, eScience, 2022, 2, 399-404. | | [12] | N. Ramaswamy, U. Tylus, Q. Jia, S. Mukerjee, J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 15443-15449. | | [13] | Y. Chen, X. Hua, S. Chen, Chin. J. Catal., 2016, 37, 1166-1171. | | [14] | X. Hu, S. Chen, L. Chen, Y. Tian, S. Yao, Z. Lu, X. Zhang, Z. Zhou, J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 18144-18152. | | [15] | F. Xiao, Q. Wang, G.-L. Xu, X. Qin, I. Hwang, C.-J. Sun, M. Liu, W. Hua, H.-W. Wu, S. Zhu, J.-C. Li, J.-G. Wang, Y. Zhu, D. Wu, Z. Wei, M. Gu, K. Amine, M. Shao, Nat. Catal., 2022, 5, 503-512. | | [16] | L. Gong, Y. Wang, J. Liu, X. Wang, Y. Li, S. Hou, Z. Wu, Z. Jin, C. Liu, W. Xing, J. Ge, Chin. J. Catal., 2023, 50, 352-360. | | [17] | M. Zhu, C. Zhao, X. Liu, X. Wang, F. Zhou, J. Wang, Y. Hu, Y. Zhao, T. Yao, L.-M. Yang, Y. Wu, ACS Catal., 2021, 11, 3923-3929. | | [18] | C. Zheng, X. Zhang, Z. Zhou, Z. Hu, eScience, 2022, 2, 219-226. | | [19] | S. Favero, I. E. L. Stephens, M. M. Titirici, Adv. Energy Sustainability Res., 2021, 2, 2000062. | | [20] | G.-R. Zhang, B. J. M. Etzold, Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2010977. | | [21] | K. Wippermann, C. Korte, Curr. Opin. Electrochem., 2022, 32, 100894. | | [22] | Y. Tan, C. Xu, G. Chen, N. Zheng, Q. Xie, Energy Environ. Sci., 2012, 5, 6923-6927. | | [23] | I. Martinaiou, T. Wolker, A. Shahraei, G.-R. Zhang, A. Janßen, S. Wagner, N. Weidler, R. W. Stark, B. J. M. Etzold, U. I. Kramm, J. Power Sources, 2018, 375, 222-232. | | [24] | M. Wang, H. Zhang, G. Thirunavukkarasu, I. Salam, J. R. Varcoe, P. Mardle, X. Li, S. Mu, S. Du, ACS Energy Lett., 2019, 4, 2104-2110. | | [25] | M. Qiao, G. A. Ferrero, L. Fernández Velasco, W. Vern Hor, Y. Yang, H. Luo, P. Lodewyckx, A. B. Fuertes, M. Sevilla, M.-M. Titirici, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 11298-11305. | | [26] | A. Avid, J. L. Ochoa, Y. Huang, Y. Liu, P. Atanassov, I. V. Zenyuk, Nat. Commun., 2022, 13, 6349. | | [27] | J. Snyder, T. Fujita, M. W. Chen, J. Erlebacher, Nat. Mater., 2010, 9, 904-907. | | [28] | J. Snyder, K. Livi, J. Erlebacher, Adv. Funct. Mater., 2013, 23, 5494-5501. | | [29] | G.-R. Zhang, M. Munoz, B. J. M. Etzold, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 2257-2261. | | [30] | K. Huang, T. Song, O. Morales-Collazo, H. Jia, J. F. Brennecke, J. Electrochem. Soc., 2017, 164, F1448-F1459. | | [31] | Y. Li, A. Malkani, R. Gawas, S. Intikhab, B. Xu, M. Tang, J. Snyder, ACS Catal., 2023, 13, 382-391. | | [32] | R. Gawas, J. Snyder, M. Tang, J. Phys. Chem. C, 2022, 126, 14509-14517. | | [33] | T. Kumeda, H. Tajiri, O. Sakata, N. Hoshi, M. Nakamura, Nat. Commun., 2018, 9, 4378. | | [34] | T. Wang, Y. Zhang, B. Huang, B. Cai, R. R. Rao, L. Giordano, S.-G. Sun, Y. Shao-Horn, Nat. Catal., 2021, 4, 753-762. | | [35] | K. Wippermann, Y. Suo, C. Korte, J. Phys. Chem. C, 2021, 125, 4423-4435. | | [36] | P. Li, Y. Jiang, Y. Hu, Y. Men, Y. Liu, W. Cai, S. Chen, Nat. Catal., 2022, 5, 900-911. | | [37] | I. Ledezma-Yanez, W. D. Z. Wallace, P. Sebastián-Pascual, V. Climent, J. M. Feliu, M. T. M. Koper, Nat. Energy, 2017, 2, 17031. | | [38] | X.-Y. Li, T. Wang, Y.-C. Cai, Z.-D. Meng, J.-W. Nan, J.-Y. Ye, J. Yi, D.-P. Zhan, N. Tian, Z.-Y. Zhou, S.-G. Sun, Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202218669. | | [39] | Q. Zhu, C. L. Rooney, H. Shema, C. Zeng, J. A. Panetier, E. Gross, H. Wang, L. R. Baker, Nat. Catal., 2024, 7, 987-999. | | [40] | S. Yu, H. Yamauchi, S. Wang, A. Aggarwal, J. Kim, K. Gordiz, B. Huang, H. Xu, D. J. Zheng, X. Wang, H. Iriawan, D. Menga, Y. Shao-Horn, Nat. Catal., 2024, 7, 1000-1009. | | [41] | J. Su, C. B. Musgrave III, Y. Song, L. Huang, Y. Liu, G. Li, Y. Xin, P. Xiong, M. M. Li, H. Wu, M. Zhu, H.-M. Chen, J. Zhang, H. Shen, B.-Z. Tang, M. Robert, W. A. Goddard III, R. Ye, Nat. Catal., 2023, 6, 818-828. | | [42] | S. E. Lawson, R. J. Roberts, D. B. Leznoff, J. J. Warren, J. Am. Chem. Soc., 2024, 146, 22306-22317. | | [43] | M. Zhu, R. Ye, K. Jin, N. Lazouski, K. Manthiram, ACS Energy Lett., 2018, 3, 1381-1386. | | [44] | G. Kresse, J. Furthmüller, Phys. Rev. B, 1996, 54, 11169-11186. | | [45] | J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett., 1996, 77, 3865-3868. | | [46] | P. E. Blöchl, Phys. Rev. B, 1994, 50, 17953-17979. | | [47] | S. Grimme, J. Antony, S. Ehrlich, H. Krieg, J. Chem. Phys., 2010, 132, 154104. | | [48] | T. Cheng, L. Wang, B. V. Merinov, W. A. Goddard III, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 7787-7790. | | [49] | P. Li, J. Huang, Y. Hu, S. Chen, J. Phys. Chem. C, 2021, 125, 3972-3979. | | [50] | P. Li, Y. W. Liu, S. L. Chen, J. Chem. Phys., 2022, 156, 104701. | | [51] | G.-R. Zhang, M. Munoz, B. J. M. Etzold, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 3562-3570. | | [52] | S. Muhammad, D. A. Walsh, Phys. Chem. Chem. Phys., 2023, 25, 21509-21520. | | [53] | Y. Ding, X. Sun, L. Zhang, S. Mao, Z. Xie, Z.-W. Liu, D.-S. Su, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 231-235. | | [54] | M. Qiao, C. Tang, L. C. Tanase, C. M. Teodorescu, C. Chen, Q. Zhang, M.-M. Titirici, Mater. Horiz., 2017, 4, 895-899. | | [55] | S. Tsuzuki, A. Fujii, Phys. Chem. Chem. Phys., 2008, 10, 2584. | | [56] | M. Nishio, Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 13873. | | [57] | A. Kulkarni, S. Siahrostami, A. Patel, J. K. Nørskov, Chem. Rev., 2018, 118, 2302-2312. | | [58] | V. Stamenkovic, B. S. Mun, K. J. J. Mayrhofer, P. N. Ross, N. M. Markovic, J. Rossmeisl, J. Greeley, J. K. Nørskov, Angew. Chem. Int. Ed., 2006, 45, 2897-2901. | | [59] | J. Greeley, I. E. L. Stephens, A. S. Bondarenko, T. P. Johansson, H. A. Hansen, T. F. Jaramillo, J. Rossmeisl, I. Chorkendorff, J. K. Nørskov, Nat. Chem., 2009, 1, 552-556. | | [60] | Y. Deng, J. Luo, B. Chi, H. Tang, J. Li, X. Qiao, Y. Shen, Y. Yang, C. Jia, P. Rao, S. Liao, X. Tian, Adv. Energy Mater., 2021, 11, 2101222. | | [61] | L. Yang, D. Cheng, H. Xu, X. Zeng, X. Wan, J. Shui, Z. Xiang, D. Cao, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2018, 115, 6626-6631. | | [62] | P. Li, Y. Jiao, Y. Ruan, H. Fei, Y. Men, C. Guo, Y. Wu, S. Chen, Nat. Commun., 2023, 14, 6936. | | [63] | A. Avid, I. V. Zenyuk, Curr. Opin. Electrochem., 2021, 25, 100634. | | [64] | Y. Otake, H. Nakamura, S. Fuse, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 11389-11393. | | [65] | K. Kaupmees, A. Trummal, I. Leito, Croat. Chem. Acta, 2014, 87, 385-395. | | [66] | Y. Li, J. Hart, L. Profitt, S. Intikhab, S. Chatterjee, M. Taheri, J. Snyder, ACS Catal., 2019, 9, 9311-9316. | | [67] | Y. Li, S. Intikhab, A. Malkani, B. Xu, J. Snyder, ACS Catal., 2020, 10, 7691-7698. | | [68] | G.-R. Zhang, T. Wolker, D. J. S. Sandbeck, M. Munoz, K. J. J. Mayrhofer, S. Cherevko, B. J. M. Etzold, ACS Catal., 2018, 8, 8244-8254. | | [69] | A. Khan, X. Lu, L. Aldous, C. Zhao, J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 18334-18342. | | [70] | M. George, G.-R. Zhang, N. Schmitt, K. Brunnengräber, D. J. S. Sandbeck, K. J. J. Mayrhofer, S. Cherevko, B. J. M. Etzold, ACS Catal., 2019, 9, 8682-8692. | | [71] | Z. D. Schultz, S. K. Shaw, A. A. Gewirth, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 15916-15922. | | [72] | C.-Y. Li, J.-B. Le, Y.-H. Wang, S. Chen, Z.-L. Yang, J.-F. Li, J. Cheng, Z.-Q. Tian, Nat. Mater., 2019, 18, 697-701. | | [73] | K. Zhao, X. Chang, H.-S. Su, Y. Nie, Q. Lu, B. Xu, Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202207197. | | [74] | Y.-H. Wang, S. Zheng, W.-M. Yang, R.-Y. Zhou, Q.-F. He, P. Radjenovic, J.-C. Dong, S. Li, J. Zheng, Z.-L. Yang, G. Attard, F. Pan, Z.-Q. Tian, J.-F. Li, Nature, 2021, 600, 81-85. | | [75] | Y. Wang, Y. Yang, S. Jia, X. Wang, K. Lyu, Y. Peng, H. Zheng, X. Wei, H. Ren, L. Xiao, J. Wang, D. A. Muller, H. D. Abruña, B. J. Hwang, J. Lu, L. Zhuang, Nat. Commun., 2019, 10, 1506. | | [76] | S. Zhu, X. Qin, Y. Yao, M. Shao, J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 8748-8754. | | [77] | S. Li, L. Wu, Q. Liu, M. Zhu, Z. Li, C. Wang, X. Jiang, J. Li, J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 26711-26719. |
|