[1] K. Sivula, R. van de Krol, Nat. Rev. Mater., 2016, 1, 15010.
[2] Y. Lv, A. Batool, Y. Wei, Q. Xin, R. Boddula, S. U. Jan, M. Z. Akram, L. Tian, B. Guo, J. R. Gong, ChemElectroChem, 2019, 6, 2497-2502.
[3] B. Guo, L. Tian, W. Xie, A. Batool, G. Xie, Q. Xiang, S. U. Jan, R. Boddula, J. R. Gong, Nano Lett., 2018, 18, 5954-5960.
[4] B. Guo, A. Batool, G. Xie, R. Boddula, L. Tian, S. U. Jan, J. R. Gong, Nano Lett., 2018, 18, 1516-1521.
[5] K. Zhang, T. Dong, G. Xie, L. Guan, B. Guo, Q. Xiang, Y. Dai, L. Tian, A. Batool, S. U. Jan, R. Boddula, A. A. Thebo, J. R. Gong, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 42723-42733.
[6] P. Kuang, L. Zhang, B. Cheng, J. Yu, Appl. Catal. B, 2017, 218, 570-580.
[7] S. Vanka, E. Arca, S. Cheng, K. Sun, G. A. Botton, G. Teeter, Z. Mi, Nano Lett., 2018, 18, 6530-6537.
[8] Z. Wang, L. Wang, Chin. J. Catal., 2018, 39, 369-378.
[9] I. S. Cho, H. S. Han, M. Logar, J. Park, X. Zheng, Adv. Energy Mater., 2016, 6, 1501840.
[10] N. Kornienko, N. A. Gibson, H. Zhang, S. W. Eaton, Y. Yu, S. Aloni, S. R. Leone, P. Yang, ACS Nano, 2016, 10, 5525-5535.
[11] Y. Li, T. Takata, D. Cha, K. Takanabe, T. Minegishi, J. Kubota, K. Domen, Adv Mater., 2013, 25, 125-131.
[12] M. Zhong, Y. Ma, P. Oleynikov, K. Domen, J.-J. Delaunay, Energy Environ. Sci., 2014, 7, 1693-1699.
[13] Y. Wang, Y. Li, S. Cao, J. Yu, Chin. J. Catal., 2019, 40, 867-874.
[14] Q. Ding, F. Meng, C. R. English, M. Caban-Acevedo, M. J. Shearer, D. Liang, A. S. Daniel, R. J. Hamers, S. Jin, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 8504-8507.
[15] M. Basu, Z. W. Zhang, C. J. Chen, P. T. Chen, K. C. Yang, C. G. Ma, C. C. Lin, S. F. Hu, R. S. Liu, Angew. Chem. Int. Ed., 2015, 54, 6211-6216.
[16] L. Wang, X. Gu, Y. Zhao, M. Wei, C. Huang, Y. Qiang, Appl. Surf. Sci., 2018, 448, 126-132.
[17] H. Meng, K. Fan, J. Low, J. Yu, Dalton Trans., 2016, 45, 13717-13725.
[18] R. Fan, G. Huang, Y. Wang, Z. Mi, M. Shen, Appl. Catal. B, 2018, 237, 158-165.
[19] W. Zhou, F. Niu, S. S. Mao, S. Shen, Appl. Catal. B, 2018, 220, 362-366.
[20] M. G. Walter, E. L. Warren, J. R. Mckone, S. W. Boettcher, Q. Mi, E. A. Santori, N. S. Lewis, Chem. Rev., 2010, 110, 6446-6473.
[21] J. Zhao, L. Cai, H. Li, X. Shi, X. Zheng, ACS Energy Lett., 2017, 2, 1939-1946.
[22] A. Kargar, S. J. Kim, P. Allameh, C. Choi, N. Park, H. Jeong, Y. Pak, G. Y. Jung, X. Pan, D. Wang, S. Jin, Adv. Funct. Mater., 2015, 25, 2609-2615.
[23] J. Feng, M. Gong, M. J. Kenney, J. Z. Wu, B. Zhang, Y. Li, H. Dai, Nano Res., 2015, 8, 1577-1583.
[24] R. N. Dominey, N. S. Lewis, J. A. Bruce, D. C. Bookbinder, M. S. Wrighton, J. Am. Chem. Soc., 1982, 104, 467-482.
[25] E. L. Warren, J. R. McKone, H. A. Atwater, H. B. Gray, N. S. Lewis, Energy Environ. Sci., 2012, 5, 9653-9661.
[26] D. Bae, B. Seger, P. C. K. Vesborg, O. Hansen, I. Chorkendorff, Chem. Soc. Rev., 2017, 46, 1933-1954.
[27] S. Li, P. Zhang, X. Song, L. Gao, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7, 18560-18565.
[28] X. Zhu, Z. Guan, P. Wang, Q. Zhang, Y. Dai, B. Huang, Chin. J. Catal., 2018, 39, 1704-1710.
[29] Z. Dong, D. Ding, T. Li, C. Ning, Appl. Surf. Sci., 2018, 436, 125-133.
[30] Z. Bao, X. Xu, G. Zhou, J. Hu, Nanotechnology, 2016, 27, 305403.
[31] K. Sun, S. Shen, Y. Liang, P. E. Burrows, S. S. Mao, D. Wang, Chem. Rev., 2014, 114, 8662-8719.
[32] A. Kargar, K. Sun, Y. Jing, C. Choi, H. Jeong, G. Y. Jung, S. Jin, D. Wang, ACS Nano, 2013, 7, 9407-9415.
[33] M. Malizia, B. Seger, I. Chorkendorff, P. C. K. Vesborg, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 6847-6853.
[34] N. C. Strandwitz, D. B. Turner-Evans, A. C. Tamboli, C. T. Chen, H. A. Atwater, N. S. Lewis, Adv. Energy Mater., 2012, 2, 1109-1116.
[35] R. Krauserehberg, A. Polity, W. Siegel, G. Kuhnel, Semicond. Sci. Technol., 1993, 8, 290.
[36] S. Lee, W. Wen, Q. Cheek, S. Maldonado, J. Cryst. Growth, 2018, 482, 36-43.
[37] M. Alqahtani, S. Sathasivam, F. Cui, L. Steier, X. Xia, C. Blackman, E. Kim, H. Shin, M. Benamara, Y. I. Mazur, G. J. Salamo, I. P. Parkin, H. Liu, J. Wu, J. Mater. Chem. A., 2019, 7, 8550-8558.
[38] Y. Abbas, Z. Zuhra, N. Akhtar, S. Ali, J.R. Gong, ACS Appl. Energy Mater., 2018, 1, 3529-3536.
[39] A. Standing, S. Assali, L. Gao, M. A. Verheijen, D. van Dam, Y. Cui, P. H. Notten, J. E. Haverkort, E. P. A. M. Bakkers, Nat Commun., 2015, 6, 7824.
[40] J. Li, N. Wu, Catal. Sci. Technol., 2015, 5, 1360-1384.
[41] T. G. Deutsch, C. A. Koval, J. A. Turner, J. Phys. Chem. B, 2006, 110, 25297-25307.
[42] S. L. Chen, W. M. M. Chen, I. A. Buyanova, J. Phys. Chem. C, 2018, 122, 19212-19218.
[43] H. K. Kang, J. Y. Kim, M. S. Noh, C. Y. Kang, Y. D. Kim, M. H. Cho, J. D. Song, Nano Energy, 2018, 53, 57-65.
[44] S. Liu, Z. R. Tang, Y. Sun, J. C. Colmenares, Y. J. Xu, Chem. Soc. Rev., 2015, 44, 5053-5075.
[45] A. Kargar, S. Sukrittanon, C. Zhou, Y. G. Ro, X. Pan, S. A. Dayeh, C. W. Tu, S. Jin, Small, 2017, 13, 1603574.
[46] W. Wen, A. I. Carim, S. M. Collins, M. J. Price, S. L. Peczonczyk, S. Maldonado, J. Phys. Chem. C, 2011, 115, 22652-22661.
[47] Q. Xiong, R. Gupta, K. W. Adu, E. C. Dickey, G. D. Lian, D. Tham, J. E. Fischer, P. C. Eklunda, J. Nanosci. Nanotechnol., 2003, 3, 335-339.
[48] M. Steidl, K. Schwarzburg, B. Galiana, T. Kups, O. Supplie, P. Kleinschmidt, G. Lilienkamp, T. Hannappel, Nanotechnology, 2019, 30, 104002.
[49] M. Steidl, M. Wu, K. Peh, P. Kleinschmidt, E. Spiecker, T. Hannappel, Nanoscale Res. Lett., 2018, 13, 417.
[50] H. W. Seo, S. Y. Bae, J. Park, M.-I. Kang, S. Kim, Chem. Phys. Lett., 2003, 378, 420-424.
[51] A. Dobrovolsky, S. Sukrittanon, Y. J. Kuang, C. W. Tu, W. M. Chen, I. A. Buyanova, Appl. Phys. Lett., 2014, 105.
[52] A. Dobrovolsky, S. Sukrittanon, Y. Kuang, C. W. Tu, W. M. Chen, I. A. Buyanova, Small, 2014, 10, 4403-4408.
[53] W. Walukiewicz, W. Shan, J. W. Ager Ⅲ, D. R. Chamberlin, E. E. Haller, J. F. Geisz, D. J. Friedman, J. M. Olson, S. R. Kurtz, Electrochem. Soc. Proceedings Vol. 99-11, Seattle, WA, USA, 1999, 190-199. |