[1] J. Pan, Y. Y. Xu, H. Yang, Z. Dong, H. Liu, B. Y. Xia, Adv. Sci., 2018, 5, 1700691.
[2] G. Nam, Y. Son, S. O. Park, W. C. Jeon, H. Jang, J. Park, S. Chae, Y. Yoo, J. Ryu, M. G. Kim, S. K. Kwak, J. Cho, Adv. Mater., 2018, 30, 1803372.
[3] M. Zhang, Q. Dai, H. Zheng, M. Chen, L. Dai, Adv. Mater., 2018, 30, 1705431.
[4] Y. Huang, Y. Wang, C. Tang, J. Wang, Q. Zhang, Y. Wang, J. Zhang, Adv. Mater., 2019, 31, 1803800.
[5] Y. N. Chen, X. Zhang, H. Cui, X. Zhang, Z. Xie, X. G. Wang, M. Jiao, Z. Zhou, Energy Storage Mater., 2018, 15, 226-233.
[6] H. F. Wang, C. Tang, Q. Zhang, Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1803329.
[7] D. Yang, L. Zhang, X. Yan, X. Yao, Small Methods, 2017, 1, 1700209.
[8] Y. Li, J. Lu, ACS Energy Lett., 2017, 2, 1370-1377.
[9] X. Han, X. Li, J. White, C. Zhong, Y. Deng, W. Hu, T. Ma, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1801396.
[10] X. Zhang. X. Zhang, X. G. Wang, Z. Xie, Z. Zhou, J. Mater. Chem. A, 2016, 2016, 4, 9390-9393.
[11] Z. Ma, X. Yuan, L. Li, Z. F. Ma, D. P. Wilkinson, L. Zhang, J. Zhang, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 2144-2198.
[12] Y. Liu, P. He, H. Zhou, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1701602.
[13] M. D. Slater, D. Kim, E. Lee, C. S. Johnson, Adv. Funct. Mater., 2013, 23, 947-958.
[14] P. Sapkota, H. Kim, J. Ind. Eng. Chem., 2009, 15, 445-450.
[15] W. Liu, J. Zhang, Z. Bai, G. Jiang, M. Li, K. Feng, L. Yang, Y. Ding, T. Yu, Z. Chen, A. Yu, Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1706675.
[16] M. Wu, Y. Wang, Z. Wei, L.Wang, M. Zhuo, J. Zhang, X. Han, J. Ma, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 10918-10925.
[17] Y. Nie, L. Li, Z. Wei, Chem. Soc. Rev, 2015, 44, 2168.
[18] M. Yu, Z. Wang, C. Hou, Z. Wang, C. Liang, C. Zhao, Y. Tong, X. Lu, S. Yang, Adv. Mater., 2017, 29, 1602868.
[19] X. Cai, L. Lai, J. Lin, Z. Shen, Mater. Horiz., 2017, 4, 945-976.
[20] P. Tan, B. Chen, H. Xu, H. Zhang, W. Cai, M. Ni, M. Liu, Z. Shao, Energy Environ. Sci., 2017, 10, 2056-2080.
[21] H. W. Liang, X. Zhuang, S. Brüller, X. Feng, K. Müllen, Nat. Commun., 2014, 5, 4973.
[22] P. A. Christensen, A. Hamnett, D. Linares-Moya, Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 5206-5214.
[23] J. S. Spendelow, A. Wieckowski, Phys. Chem. Chem. Phys., 2007, 9, 2654-2675.
[24] Z. L. Wang, D. Xu, J. J. Xu, X. B. Zhang, Chem. Soc. Rev., 2014, 43, 7746-7786.
[25] L. Peng, S. S. A. Shah, Z Wei, Chin. J. Catal., 2018, 39, 1575-1593.
[26] W. Lei, Y. P. Deng, G. Li, Z. P. Cano, X. Wang, D. Luo, Y. Liu, D. Wang, Z. Chen, ACS Catal., 2018, 8, 2464-2472.
[27] Z. Yang, C. Z. Yuan, A. W. Xu, ACS Energy Lett., 2018, 3, 2383-2389.
[28] J. Zhu, W. Li, S. Li, J. Zhang, H. Zhou, C. Zhang, J. Zhang, S. Mu, Small, 2018, 14, 1800563.
[29] Q. Li, W. Chen, H. Xiao, Y. Gong, Z. Li, L. Zheng, X. Zheng, W. Yan, W. C. Cheong, R. Shen, N. Fu, L. Gu, Z. Zhuang, C. Chen, D. Wang, Q. Peng, J. Li, Y. Li, Adv. Mater., 2018, 30, 1800588.
[30] J. Yin, Y. Li, F. Lv, M. Lu, K. Sun, W. Wang, L. Wang, F. Cheng, Y. Li, P. Xi, S. Guo, Adv. Mater., 2017, 29, 1704681.
[31] M. Xiong, D. G. Ivey, Electrochim. Acta, 2017, 260, 872-881.
[32] J. Wang, L. Gan, W. Zhang, Y. Peng, H. Yu, Q. Yan, X. Xia, X. Wang, Sci. Adv., 2018, 4, 7970.
[33] Z. Wang, H. Jin, T. Meng, K. Liao, W. Meng, J. Yang, D. He,Y. Xiong, S. Mu, Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1802596.
[34] Y. Bu, O. Gwon, G. Nam, H. Jang, S. Kim, Q. Zhong, J. Cho, G. Kim, ACS Nano, 2017, 11, 11594-11601.
[35] X. Zheng, J. Wu, X. Cao, J. Abbott, C. Jin, H. Wang, P. Strasser, R. Yang, X. Chen, G. Wu, Appl. Catal. B, 2019, 241, 442-451.
[36] J. Zhang, Y. Sun, J. Zhu, Z. Gao, S. Li, S. Mu, Y. Huang, Adv. Sci., 2018, 5, 1801375.
[37] Q. Liu, Y. Wang, L. Dai, J. Yao, Adv. Mater., 2016, 28, 3000-3006.
[38] L. Guo, J. Deng, G. Wang, Y. Hao, K. Bi, X. Wang, Y. Yang, Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1804540.
[39] H. Zhang, T. Wang, A. Sumboja, W. Zang, J. Xie, D. Gao, S. J. Pennycook, Z. Liu, C. Guan, J. Wang, Adv. Funct. Mater., 2018, 28, 1804846.
[40] L. Dai, Y. Xue, L. Qu, H. J. Choi, J. B. Baek, Chem. Rev., 2015, 115, 4823-4892.
[41] H. Cui, M. Jiao, Y.-N. Chen, Y. Guo, L. Yang, Z. Xie, Z. Zhou, S. Guo, Small Methods, 2018, 2, 1800144.
[42] Z. Pei, H. Li, Y. Huang, Q. Xue, Y. Huang, M. Zhu, Z. Wang, C. Zhi, Energy Environ. Sci., 2017, 10, 742-749.
[43] Q. Wang, Y. Ji, Y. Lei, Y. Wang, Y. Wang, Y. Li, S. Wang, ACS Energy Lett., 2018, 3, 1183-1191.
[44] H. Cui, Z. Zhou, D. Jia, Mater. Horiz., 2017, 4, 7-19.
[45] B. Qiu, M. Xing, J. Zhang, Chem. Soc. Rev., 2018, 47, 2165-2216.
[46] Z. Zhao, M. Li, L. Zhang, L. Dai, Z. Xia, Adv. Mater., 2015, 27, 6834-6840.
[47] W. Niu, Z. Li, K Marcus, L. Zhou, Y. Li, R. Ye, K. Liang, Y. Yang, Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1701642.
[48] T. Y. Ma, J. Ran, S. Dai, M. Jaroniec, S. Z. Qiao, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 4646-4650.
[49] T. Y. Ma, S. Dai, M. Jaroniec, S. Z. Qiao, Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 7281-7285.
[50] G. Zhang, M. Zhang, X. Ye, X. Qiu, S. Lin, X. Wang, Adv. Mater., 2014, 26, 805-809.
[51] Y. Jiao, Y. Zheng, M. Jaroniec, S. Z. Qiao, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 4394-4403.
[52] S. S. Shinde, C. H. Lee, A. Sami, D. H. Kim, S. U. Lee, J. H. Lee, ACS Nano, 2017, 11, 347-357.
[53] K. Sakaushi, M. Antonietti, Acc. Chem. Res., 2015, 48, 1591-1600.
[54] Y. Wang, X. Wang, M. Antonietti, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 51, 68-89.
[55] S. S. Shinde, C. H. Lee, J. Y. Yu, D. H. Kim, S. U. Lee, J. H. Lee, ACS Nano, 2018, 12, 596-608.
[56] J. Wang, H. Wu, D. Gao, S. Miao, G. Wang, X. Bao, Nano Energy, 2015, 13, 387-396.
[57] C. Tang, B. Wang, H. F. Wang, Q. Zhang, Adv. Mater., 2017, 29, 1703185.
[58] S. Li, C. Cheng, X. Zhao, J. Schmidt, A. Thomas, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 1856-1862.
[59] M. Prabu, P. Ramakrishnan, H. Nara, T. Momma, T. Osaka, S. Shanmugam, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 16545-16555.
[60] J. Park, M. Risch, G. Nam, M. Park, T. J. Shin, S. Park, M. G. Kim, Y. Shao-Horn, J. Cho, Energy Environ. Sci., 2017, 10, 129-136.
[61] D. Chen, C. Chen, Z. M. Baiyee, Z. Shao, F. Ciucci, Chem. Rev., 2015, 115, 9869-9921.
[62] M. Prabu, K. Ketpang, S. Shanmugam, Nanoscale, 2014, 6, 3173-3181.
[63] Q. Zhao, Z. Yan, C. Chen, J. Chen, Chem. Rev., 2017, 117, 10121-10211.
[64] S. Suren, S. Kheawhom, J. Electrochem. Soc., 2016, 163, A846-A850.
[65] H. Shi, G. Zhao, J. Phys. Chem. C, 2014, 118, 25939-25946.
[66] X. Gao, H. Zhang, Q. Li, X. Yu, Z. Hong, X. Zhang, C. Liang, Z. Lin, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 6290-6294.
[67] Y. Zhang, B. Ouyang, J. Xu, S. Chen, R. S. Rawat, H. J. Fan, Adv. Energy Mater., 2016, 6, 1600221.
[68] J. Yin, Y. Li, F. Lv, Q. Fan, Y. Q. Zhao, Q. Zhang, W. Wang, F. Cheng, P. Xi, S. Guo, ACS Nano, 2017, 11, 2275-2283.
[69] M. S. Burke, L. J. Enman, A. S. Batchellor, S. Zou, S. W. Boettcher, Chem. Mater., 2015, 27, 7549-7558.
[70] L. Wei, H. E. Karahan, S. Zhai, H. Liu, X. Chen, Z. Zhou, Y. Lei, Z. Liu, Y. Chen, Adv. Mater, 2017, 29, 1701410.
[71] X. Liu, W. Liu, M. Ko, M. Park, M. G. Kim, P. Oh, S. Chae, S. Park, A. Casimir, G. Wu, J. Cho, Adv. Funct. Mater., 2015, 25, 5799-5808.
[72] G. Li, X. Wang, J. Fu, J. Li, M. G. Park, Y. Zhang, G. Lui, Z. Chen, Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 4977-4982.
[73] Y. Liang, H. Wang, P. Diao, W. Chang, G. Hong, Y. Li, M. Gong, L. Xie, J. Zhou, J. Wang, T. Z. Regier, F. Wei, H. Dai, J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 15849-15857.
[74] K. Fominykh, J. M. Feckl, J. Sicklinger, M. Döblinger, S. Böcklein, J. Ziegler, L. Peter, J. Rathousky, E. W. Scheidt, T. Bein, D. F. Rohlfing, Adv. Funct. Mater., 2014, 24, 3123-3129.
[75] S. Zhou, M. Wen, N. Wang, Q. Wu, Q. Wu, L. Cheng, J. Mater. Chem., 2012, 22, 16858-16864.
[76] X. Liu, M. Park, M. G. Kim, S. Gupta, G. Wu, J. Cho, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 9654-9658.
[77] Z. Y. Gu, J. Park, A. Raiff, Z. Wei, H. C. Zhou, ChemCatChem, 2014, 6, 67-75.
[78] X. Zhang, A. Chen, M. Zhong, Z. Zhang, X. Zhang, Z. Zhou, X. H. Bu, Electrochem. Energy Rev., 2019, 2, 29-104.
[79] C. Guan, A. Sumboja, H. Wu, W. Ren, X. Liu, H. Zhang, Z. Liu, C. Cheng, S. J. Pennycook, J. Wang, Adv. Mater., 2017, 29, 1704117.
[80] W. Zhang, Z. Y. Wu, H. L. Jiang, S. H. Yu, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 14385-14388.
[81] L. Li, C. Liu, G. He, D. Fan, A. Manthiram, Energy Environ. Sci., 2015, 8, 3274-3282.
[82] Y. N. Chen, Y. Guo, H. Cui, Z. Xie, X. Zhang, J. Wei, Z. Zhou, J. Mater. Chem. A, 2018, 6, 9716-9722.
[83] J. Zhu, M. Xiao, Y. Zhang, Z. Jin, Z. Peng, C. Liu, S. Chen, J. Ge, W. Xing, ACS Catal., 2016, 6, 6335-6342.
[84] J. T. Ren, G. G. Yuan, C. C. Weng, L. Chen, Z. Y. Yuan, ChemCatChem, 2018, 10, 5297-5305.
[85] J. T. Ren, Z. Y. Yuan, ChemCatChem, 2018, 10, 3260-3268.
[86] K. Liu, Z. Qiao, S. Hwang, Z. Liu, H. Zhang, D. Su, H. Xu, G. Wu, G. Wang, Appl. Catal. B, 2019, 243, 195-203.
[87] J. T. Ren, G. G. Yuan, C. C. Weng, Z. Y. Yuan, ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6, 707-718.
[88] X. Liu, L. Wang, P. Yu, C. Tian, F. Sun, J. Ma, W. Li, H. Fu, Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 16166-16170.
[89] C. C. Weng, J. T. Ren, Z. P. Hu, Z. Y. Yuan, ACS Sustainable Chem. Eng., 2018, 6, 15811-15821.
[90] G. Fu, Y. Liu, Y. Chen, Y. Tang, J. B. Goodenough, J. M. Lee, Na-noscale, 2018, 10, 19937-19944.
[91] J. T. Ren, G. G. Yuan, L. Chen, C. C. Weng, Z. Y. Yuan, ACS Sus-tainable Chem. Eng., 2018, 6, 9793-9803. |