[1] | J. Rogelj, O. Geden, A. Cowie, A. Reisinger, Nature, 2021, 591, 365-368. | [2] | S. J. Davis, N. S. Lewis, M. Shaner, S. Aggarwal, D. Arent, I. L. Azevedo, S. M. Benson, T. Bradley, J. Brouwer, Y.-M. Chiang, C. T. M. Clack, A. Cohen, S. Doig, J. Edmonds, P. Fennell, C. B. Field, B. Hannegan, B.-M. Hodge, M. I. Hoffert, E. Ingersoll, P. Jaramillo, K. S. Lackner, K. J. Mach, M. Mastrandrea, J. Ogden, P. F. Peterson, D. L. Sanchez, D. Sperling, J. Stagner, J. E. Trancik, C.-J. Yang, K. Caldeira, Science, 2018, 360, 1419. | [3] | X. X. Wang, M. T. Swihart, G. Wu, Nat. Catal., 2019, 2, 578-589. | [4] | A. Morozan, B. Jousselme, S. Palacin, Energy Environ. Sci., 2011, 4, 1238-1254. | [5] | R. van Lent, S. V. Auras, K. Cao, A. J. Walsh, M. A. Gleeson, L. B. F. Juurlink, Science, 2019, 363, 155-157. | [6] | J. Neugebohren, D. Borodin, H. W. Hahn, J. Altschaeffel, A. Kandratsenka, D. J. Auerbach, C. T. Campbell, D. Schwarzer, D. J. Harding, A. M. Wodtke, T. N. Kitsopoulos, Nature, 2018, 558, 280-283. | [7] | C. Vogt, E. Groeneveld, G. Kamsma, M. Nachtegaal, L. Lu, C. J. Kiely, P. H. Berben, F. Meirer, B. M. Weckhuysen, Nat. Catal., 2018, 1, 127-134. | [8] | A. Hitotsuyanagi, M. Nakamura, N. Hoshi, Electrochim. Acta, 2012, 82, 512-516. | [9] | Z. Zhao, C. Chen, Z. Liu, J. Huang, M. Wu, H. Liu, Y. Li, Y. Huang, Adv. Mater., 2019, 31, 1808115. | [10] | J. K. Nørskov, J. Rossmeisl, A. Logadottir, L. Lindqvist, J. R. Kitchin, T. Bligaard, H. Jonsson, J. Phys. Chem. B, 2004, 108, 17886-17892. | [11] | N. M. Marković, P. N. Ross, Surf. Sci. Rep., 2002, 45, 117-229. | [12] | F. Calle-Vallejo, J. Tymoczko, V. Colic, Q. H. Vu, M. D. Pohl, K. Morgenstern, D. Loffreda, P. Sautet, W. Schuhmann, A. S. Bandarenka, Science, 2015, 350, 185-189. | [13] | V. R. Stamenkovic, B. Fowler, B. S. Mun, G. Wang, P. N. Ross, C. A. Lucas, N. M. Markovic, Science, 2007, 315, 493-497. | [14] | M. Mavrikakis, B. Hammer, J. K. Nørskov, Phys. Rev. Lett., 1998, 81, 2819-2822. | [15] | P. Strasser, S. Koh, T. Anniyev, J. Greeley, K. More, C. Yu, Z. Liu, S. Kaya, D. Nordlund, H. Ogasawara, M. F. Toney, A. Nilsson, Nat. Chem., 2010, 2, 454-460. | [16] | J. Greeley, I. E. L. Stephens, A. S. Bondarenko, T. P. Johansson, H. A. Hansen, T. F. Jaramillo, J. Rossmeisl, I. Chorkendorff, J. K. Norskov, Nat. Chem., 2009, 1, 552-556. | [17] | M. Escudero-Escribano, P. Malacrida, M. H. Hansen, U. G. Vej-Hansen, A. Velazquez-Palenzuela, V. Tripkovic, J. Schiotz, J. Rossmeisl, I. E. L. Stephens, I. Chorkendorff, Science, 2016, 352, 73-76. | [18] | L. Bu, N. Zhang, S. Guo, X. Zhang, J. Li, J. Yao, T. Wu, G. Lu, J.-Y. Ma, D. Su, X. Huang, Science, 2016, 354, 1410-1414. | [19] | M. Li, Z. Zhao, T. Cheng, A. Fortunelli, C.-Y. Chen, R. Yu, Q. Zhang, L. Gu, B. V. Merinov, Z. Lin, E. Zhu, T. Yu, Q. Jia, J. Guo, L. Zhang, W. A. III Goddard, Y. Huang, X. Duan, Science, 2016, 354. | [20] | L. Wang, Z. Zeng, W. Gao, T. Maxson, D. Raciti, M. Giroux, X. Pan, C. Wang, J. Greeley, Science, 2019, 363, 870-874. | [21] | S. Li, Z. Q. Tian, Y. Liu, J. Zheng, S. W. Hasan, X. Chen, P. Tsiakaras, P. K. Shen, Chin. J. Catal., 2021, 42, 648-657. | [22] | R. O'hayre, S.-W. Cha, W. Colella, F. B. Prinz, Fuel cell fundamentals, 2016, New York, John Wiley & Sons. | [23] | Z. W. Seh, J. Kibsgaard, C. F. Dickens, I. B. Chorkendorff, J. K. Norskov, T. F. Jaramillo, Science, 2017, 355, eaad4998. | [24] | V. Tripković, E. Skúlason, S. Siahrostami, J. K. Norskov, J. Rossmeisl, Electrochim. Acta, 2010, 55, 7975-7981. | [25] | J.-C. Dong, X.-G. Zhang, V. Briega-Martos, X. Jin, J. Yang, S. Chen, Z.-L. Yang, D.-Y. Wu, J. M. Feliu, C. T. Williams, Z.-Q. Tian, J.-F. Li, Nat. Energy, 2019, 4, 60-67. | [26] | H. Ze, X. Chen, X.-T. Wang, Y.-H. Wang, Q.-Q. Chen, J.-S. Lin, Y.-J. Zhang, X.-G. Zhang, Z.-Q. Tian, J.-F. Li, J. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 1318-1322. | [27] | V. R. Stamenkovic, B. S. Mun, M. Arenz, K. J. J. Mayrhofer, C. A. Lucas, G. Wang, P. N. Ross, N. M. Markovic, Nat. Mater., 2007, 6, 241-247. | [28] | I. E. Stephens, A. S. Bondarenko, F. J. Perez-Alonso, F. Calle-Vallejo, L. Bech, T. P. Johansson, A. K. Jepsen, R. Frydendal, B. P. Knudsen, J. Rossmeisl, I. Chorkendorff, J. Am. Chem. Soc., 2011, 133, 5485-5491. | [29] | M. Mavrikakis, B. Hammer, J. K. Nørskov, Phys. Rev. Lett., 1998, 81, 2819. | [30] | M. Luo, S. Guo, Nat. Rev. Mater., 2017, 2, 17059. | [31] | X. X. Wang, J. Sokolowski, H. Liu, G. Wu, Chin. J. Catal., 2020, 41, 739-755. | [32] | J. Chen, Z. Ou, H. Chen, S. Song, K. Wang, Y. Wang, Chin. J. Catal., 2021, 42, 1297-1326. | [33] | M. George, G.-R. Zhang, N. Schmitt, K. Brunnengraeber, D. J. S. Sandbeck, K. J. J. Mayrhofer, S. Cherevko, B. J. M. Etzold, ACS Catal., 2019, 9, 8682-8692. | [34] | G.-R. Zhang, M. Munoz, B. J. M. Etzold, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 3562-3570. | [35] | J. Snyder, T. Fujita, M. Chen, et al., Nat. Mater., 2010, 9, 904-907. | [36] | C. Chen, Y. Kang, Z. Huo, Z. Zhu, W. Huang, H. L. Xin, J. D. Snyder, D. Li, J. A. Herron, M. Mavrikakis, M. Chi, K. L. More, Y. Li, N. M. Markovic, G. A. Somorjai, P. Yang, V. R. Stamenkovic, Science, 2014, 343, 1339-1343. | [37] | G. R. Zhang, M. Munoz, B. J. Etzold, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 2257-2261. | [38] | 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. | [39] | D. E. Smith, D. A. Walsh, Adv. Energy Mater., 2019, 9, 1900744. | [40] | M. Diaz, A. Ortiz, I. Ortiz, J. Membr. Sci., 2014, 469, 379-396. | [41] | K. H. Lim, A. S. Lee, V. Atanasov, J. Kerres, E. J. Park, S. Adhikari, S. Maurya, L. D. Manriquez, J. Jung, C. Fujimoto, I. Matanovic, J. Jankovic, Z. Hu, H. Jia, Y. S. Kim, Nat. Energy, 2022, 7, 248-259. | [42] | M. A. Haque, A. B. Sulong, K. S. Loh, E. H. Majlan, T. Husaini, R. E. Rosli, Int. J. Hydrogen Energy, 2017, 42, 9156-9179. | [43] | R. E. Rosli, A. B. Sulong, W. R. W. Daud, M. A. Zulkifley, T. Husaini, M. I. Rosli, E. H. Majlan, M. A. Haque, Int. J. Hydrogen Energy, 2017, 42, 9293-9314. | [44] | C.-L. Yang, L.-N. Wang, P. Yin, J. Liu, M.-X. Chen, Q.-Q. Yan, Z.-S. Wang, S.-L. Xu, S.-Q. Chu, C. Cui, H. Ju, J. Zhu, Y. Lin, J. Shui, H.-W. Liang, Science, 2021, 374, 459-464. | [45] | R. Haider, Y. Wen, Z.-F. Ma, D. P. Wilkinson, L. Zhang, X. Yuan, S. Song, J. Zhang, Chem. Soc. Rev., 2021, 50, 1138-1187. | [46] | Z. Kong, D. Zhang, Y. Lu, C. Yang, S. Du, W. Li, L. Tao, S. Wang, ACS Mater. Lett., 2021, 3, 1610-1634. | [47] | A. Salvatore Aricò, A. Stassi, I. Gatto, G. Monforte, E. Passalacqua, V. Antonucci, J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 15823-15836. | [48] | A. Schenk, S. Gamper, C. Grimmer, M. Bodner, S. Weinberger, V. Hacker, ECS Trans., 2016, 75, 939-942. | [49] | J. S. Lee, N. D. Quan, J. M. Hwang, S. D. Lee, H. Kim, H. Lee, H. S. Kim, J. Ind. Eng. Chem., 2006, 12, 175-183. | [50] | H. Su, T.-C. Jao, O. Barron, B. G. Pollet, S. Pasupathi, J. Power Sources, 2014, 267, 155-159. | [51] | S. Kim, T. D. Myles, H. R. Kunz, D. Kwak, Y. Wang, R. Maric, Electrochim. Acta, 2015, 177, 190-200. | [52] | D. Yao, W. Zhang, Q. Ma, Q. Xu, S. Pasupathi, H. Su, J. Power Sources, 2019, 426, 124-133. | [53] | Y. Devrim, E. D. Arıca, Int. J. Hydrogen Energy, 2019, 44, 18951-18966. | [54] | Z. Yang, N. Nakashima, J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 23316-23322. | [55] | Q. Zhang, Y. Ling, W. Cai, X. Yu, Z. Yang, Int. J. Hydrogen Energy, 2017, 42, 16714-16721. | [56] | A. Orfanidi, M. K. Daletou, S. G. Neophytides, Appl. Catal. B, 2011, 106, 379-389. | [57] | R. Vellacheri, S. M. Unni, S. Nahire, U. K. Kharul, S. Kurungot, Electrochim. Acta, 2010, 55, 2878-2887. | [58] | D. C. Ford, A. U. Nilekar, Y. Xu, M. Mavrikakis, Surf. Sci., 2010, 604, 1565-1575. | [59] | G. Kresse, J. Furthmuller, Comput. Mater. Sci., 1996, 6, 15-50. | [60] | G. Kresse, J. Hafner, Phys. Rev. B, 1993, 47, 558-561. | [61] | G. Kresse, J. Furthmuller, Phys. Rev. B, 1996, 54, 11169-11186. | [62] | P. E. Blochl, Phys. Rev. B, 1994, 50, 17953-17979. | [63] | G. Kresse, D. Joubert, Phys. Rev. B, 1999, 59, 1758-1775. | [64] | J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Phys. Rev. Lett., 1996, 77, 3865-3868. | [65] | H. J. Monkhorst, J. D. Pack, Phys. Rev. B, 1976, 13, 5188-5192. | [66] | T. Cheng, W. A. Goddard, Q. An, H. Xiao, B. Merinov, S. Morozov, Phys. Chem. Chem. Phy., 2017, 19, 2666-2673. | [67] | Y. Sha, T. H. Yu, B. V. Merinov, P. Shirvanian, W. A. Goddard, J. Phys. Chem. Lett., 2011, 2, 572-576. | [68] | A. Michaelides, P. Hu, J. Am. Chem. Soc., 2001, 123, 4235-4242. | [69] | H.-J. Chun, Z. Zeng, J. Greeley, ACS Catal., 2022, 12, 1394-1402. | [70] | X. Nie, M. R. Esopi, M. J. Janik, A. Asthagiri, Angew. Chem. Int. Ed., 2013, 52, 2459-2462. | [71] | H.-J. Chun, Z. Zeng, J. Greeley, J. Electrochem. Soc., 2020, 167, 166516. | [72] | M. W. Chase Jr, J. Phys. Chem. Ref. Data, 1998, 27, I-II. | [73] | L. Wang, Z. Zeng, C. Ma, Y. Liu, M. Giroux, M. Chi, J. Jin, J. Greeley, C. Wang, Nano Lett., 2017, 17, 3391-3395. | [74] | Z. Zeng, J. Greeley, Nano Energy, 2016, 29, 369-377. | [75] | G. Mills, H. Jónsson, G. K. Schenter, Surf. Sci., 1995, 324, 305-337. | [76] | Y. Liang, D. Mclaughlin, C. Csoklich, O. Schneider, A. S. Bandarenka, Energy Environ. Sci., 2019, 12, 351-357. | [77] | F. Calle-Vallejo, M. D. Pohl, D. Reinisch, D. Loffreda, P. Sautet, A. S. Bandarenka, Chem. Sci., 2017, 8, 2283-2289. | [78] | T. J. Schmidt, ECS Transactions, 2019, 1, 19-31. | [79] | Q. He, X. Yang, W. Chen, S. Mukerjee, B. Koel, S. Chen, Phys. Chem. Chem. Phy., 2010, 12, 12544-12555. |
|