[1] | C. F. Shih, T. Zhang, J. Li, C. Bai, Joule, 2018, 2, 1925-1949. | [2] | L. Wang, W. Chen, D. Zhang, Y. Du, R. Amal, S. Qiao, J. Wu, Z. Yin, Chem. Soc. Rev., 2019, 48, 5310-5349. | [3] | S. Xu, E. A. Carter, Chem. Rev., 2019, 119, 6631-6669. | [4] | X. Li, J. Yu, M. Jaroniec, X. Chen, Chem. Rev., 2019, 119, 3962-4179. | [5] | Y.-B. Chang, C. Zhang, X.-L. Lu, W. Zhang, T.-B. Lu, Nano Res., 2021, 15, 195-201. | [6] | Q. Wang, J. Warnan, S. Rodriguez-Jimenez, J. J. Leung, S. Kalathil, V. Andrei, K. Domen, E. Reisner, Nat. Energy, 2020, 5, 703-710. | [7] | Z.-B. Fang, T.-T. Liu, J. Liu, S. Jin, X.-P. Wu, X.-Q. Gong, K. Wang, Q. Yin, T.-F. Liu, R. Cao, H.-C. Zhou, J. Am. Chem. Soc., 2020, 142, 12515-12523. | [8] | S. T. Neaţu, J. A. Macia-Agullo, P. Concepcion, H. Garcia, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 15969-15976. | [9] | S. Kreft, R. Schoch, J. Schneidewind, J. Rabeah, E. V. Kondratenko, V. A. Kondratenko, H. Junge, M. Bauer, S. Wohlrab, M. Beller, Chem, 2019, 5, 1818-1833. | [10] | Z. Jiang, X. H. Xu, Y. H. Ma, H. S. Cho, D. Ding, C. Wang, J. Wu, P. Oleynikov, M. Jia, J. Cheng, Y. Zhou, O. Terasaki, T. Y. Peng, L. Zan, H. X. Deng, Nature, 2020, 586, 549-554. | [11] | Y.-F. Xu, M.-Z. Yang, B.-X. Chen, X.-D. Wang, H.-Y. Chen, D.-B. Kuang, C.-Y. Su, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 5660-5663. | [12] | L.-Y. Wu, Y.-F. Mu, X.-X. Guo, W. Zhang, Z.-M. Zhang, M. Zhang, T.-B. Lu, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 9491-9495. | [13] | L. Yu, X. Ba, M. Qiu, Y. Li, L. Shuai, W. Zhang, Z. Ren, Y. Yu, Nano Energy, 2019, 60, 576-582. | [14] | Y. Wang, X. Shang, J. Shen, Z. Zhang, D. Wang, J. Lin, J. C. S. Wu, X. Fu, X. Wang, C. Li, Nat. Commun., 2020, 11, 3043. | [15] | J. Wu, X.-D. Li, W. Shi, P.-Q. Ling, Y.-F. Sun, X. C. Jiao, S. Gao, L. Liang, J.-Q. Xu, W.-S. Yan, C.-M. Wang, Y. Xie, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 8719-8723. | [16] | Q.-Q. Bi, J.-W. Wang, J.-X. Lv, J. Wang, W. Zhang, T.-B. Lu, ACS Catal., 2018, 8, 11815-11821. | [17] | T. Ouyang, H.-J. Wang, H.-H. Huang, J.-W. Wang, S. Guo, W.-J. Liu, D.-C. Zhong, T.-B. Lu, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 16480-16485. | [18] | C. Cometto, R. Kuriki, L. Chen, K. Maeda, T.-C. Lau, O. Ishitani, M. Robert, J. Am. Chem. Soc., 2018, 140, 7437-7440. | [19] | Y.-X. Feng, H.-J. Wang, J.-W. Wang, W. Zhang, M. Zhang, T.-B. Lu, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, 13, 26573-26580. | [20] | Q. Guo, F. Liang, X.-B. Li, Y.-J. Gao, M.-Y. Huang, Y. Wang, S.-G. Xia, X.-Y. Gao, Q.-C. Gan, Z.-S. Lin, C.-H. Tung, L.-Z. Wu, Chem, 2019, 5, 2605-2616. | [21] | V. S. Thoi, N. Kornienko, C. G. Margarit, P. Yang, C. J. Chang, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 14413-14424. | [22] | J.-W. Wang, L. Jiang, H.-H. Huang, Z. Han, G. Ouyang, Nat. Commun., 2021, 12, 4276. | [23] | D. Hong, Y. Tsukakoshi, H. Kotani, T. Ishizuka, T. Kojima, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 6538-6541. | [24] | L. Yuan, M.-Y. Qi, Z.-R. Tang, Y.-J. Xu, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 21150-21172. | [25] | E. Lam, E. Reisner, Angew. Chem., Int. Ed., 2021, 60, 23306-23312. | [26] | Y. L. Wu, M. Y. Qi, C. L. Tan, Z. R. Tang, Y. J. Xu, Chin. J. Catal., 2022, 43, 1851-1859. | [27] | Y. H. Li, Z. R. Tang, Y. J. Xu, Chin. J. Catal., 2022, 43, 708-730. | [28] | J. Y. Li, M. Y. Qi, Y. J. Xu, Chin. J. Catal., 2022, 43, 1084-1091. | [29] | M. Y. Qi, M. Conte, Z. R. Tang, Y. J. Xu, ACS Nano, 2022, 16, 17444-17453. | [30] | M. Y. Qi, M. Conte, M. Anpo, Z. R. Tang, Y. J. Xu, Chem. Rev., 2021, 121, 13051-13085. | [31] | A. V. Puga, Coord. Chem. Rev., 2016, 315, 1-66. | [32] | K. Wu, Y. Du, H. Tang, Z. Chen, T. Lian, J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 10224-10230. | [33] | M. J. Berr, P. Wagner, S. Fischbach, A. Vaneski, J. Schneider, A. S. Susha, A. L. Rogach, F. Jäckel, J. Feldmann, Appl. Phys. Lett., 2012, 100, 223903. | [34] | J. Yang, D. Wang, H. Han, C. Li, Acc. Chem. Res., 2013, 46, 1900-1909. | [35] | K. E. Knowles, M. Malicki, E. A. Weiss, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 12470-12473. | [36] | F. Li, Y. Jiang, B. Zhang, F. Huang, Y. Gao, L. Sun, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 2417-2420. | [37] | K. Koike, D. C. Grills, Y. Tamaki, E. Fujita, K. Okubo, Y. Yamazaki, M. Saigo, T. Mukuta, K. Onda, O. Ishitani, Chem. Sci., 2018, 9, 2961-2974. | [38] | Y. Tamaki, O. Ishitani, ACS Catal., 2017, 7, 3394-3409. | [39] | M. F. Kuehnel, K. L. Orchard, K. E. Dalle, E. Reisner, J. Am. Chem. Soc., 2017, 139, 7217-7223. | [40] | S. Lian, M. S. Kodaimati, E. A. Weiss, ACS Nano, 2018, 12, 568-575. | [41] | P. L. Cheung, S. C. Kapper, T. Zeng, M. E. Thompson, C. P. Kubiak, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 14961-14965. | [42] | R. Kuriki, M. Yamamoto, K. Higuchi, Y. Yamamoto, M. Akatsuka, D. Lu, S. Yagi, T. Yoshida, O. Ishitani, K. Maeda, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 4867-4871. | [43] | X.-M. Hu, M. H. Rønne, S. U. Pedersen, T. Skrydstrup, K. Daasbjerg, Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, 6468-6472. | [44] | J. Shen, M. J. Kolb, A. J. Göttle, M. T. M. Koper, J. Phys. Chem. C, 2016, 120, 15714-15721. | [45] | J. Wang, Y.-X. Feng, M. Zhang, C. Zhang, M. Li, S.-J. Li, W. Zhang, T.-B. Lu, CCS Chem., 2020, 2, 81-88. | [46] | L. Chen, Y. Chen, Y. Zhang, Y. Liu, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 7654-7658. | [47] | Y. Qiu, and A. E. Kaifer, Isr. J. Chem., 2011, 51, 830-839. | [48] | Y.-M. Zhang, Y.-H. Liu, and Y. Liu, Adv. Mater., 2020, 32, 1806158. | [49] | Z.-Q. Li, Y.-M. Zhang, H.-Z. Chen, J. Zhao, Y. Liu, J. Org. Chem., 2013, 78, 5110-5114. | [50] | C.-M. Chang, K.-L. Orchard, B. C. M. Martindale, E. Reisner, J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 2856-2862. | [51] | F.-F. Shen, Y.-M. Zhang, X.-Y. Dai, H.-Y. Zhang, Y. Liu, J. Org. Chem., 2020, 85, 6131-6136. | [52] | G.-X. Dong, W. Zhang, Y.-F. Mu, K. Su, M. Zhang, T.-B. Lu, Chem. Commun., 2020, 56, 4664-4667. | [53] | G. R. Buettner, Free Radical Biol. Med., 1987, 3, 259-303. | [54] | A. Haghofer, D. Ferri, K. Föttinger, and G. Rupprechter, ACS Catal., 2012, 2, 2305-2315. | [55] | A. J. Morris, G. J. Meyer, E. Fujita, Acc. Chem. Res., 2009, 42, 1983-1994. |
|