[1] | 30 Zhang H. ; Jin M. ; Xia Y. Angew. Chem. Int. Edit. 2012, 51, 7656. doi: 10.1002/anie.201201557
|
[2] | 31 LaMer V. K. ; Dinegar R. H. J. Am. Chem. Soc. 1950, 72, 4847. doi: 10.1021/ja01167a001
|
[3] | 29 You H. ; Yang S. ; Ding B. ; Yang H. Chem. Soc. Rev. 2013, 42, 2880. doi: 10.1039/c2cs35319a
|
[4] | 33 Burda C. ; Chen X. ; Narayanan R. ; El-Sayed M. A. Chem. Rev. 2005, 105, 1025. doi: 10.1021/cr030063a
|
[5] | 34 Konuk M. ; Durukanoglu S. Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 1876. doi: 10.1039/c5cp03902a
|
[6] | 38 Zhou Z. Y. ; Tian N. ; Huang Z. Z. ; Chen D. J. ; Sun S.G. Faraday Discuss. 2008, 140, 81. doi: 10.1039/b803716g
|
[7] | 41 Xiong Y. J. ; McLellan J. M. ; Chen J. Y. ; Yin Y. D. ; Li Z. Y. ; Xia Y. N. J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 17118. doi: 10.1021/ja056498s
|
[8] | 47 Li C. ; Jiang B. ; Imura M. ; Umezawa N. ; Malgras V. ; Yamauchi Y. Chem. Eur. J. 2015, 21, 18671. doi: 10.1002/chem.201503129
|
[9] | 49 Zhang H. X. ; Wang H. ; Re Y. S. ; Cai W. B. Chem. Commun. 2012, 48, 8362. doi: 10.1039/c2cc33941b
|
[10] | 52 Xiong Y. ; McLellan J. M. ; Yin Y. ; Xia Y. Angew. Chem. Int. Edit. 2007, 46, 790. doi: 10.1002/anie.200604032
|
[11] | 55 Huang X. ; Tang S. ; Zhang H. ; Zhou Z. ; Zheng N. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 13916. doi: 10.1021/ja9059409
|
[12] | 56 Niu Z. ; Peng Q. ; Gong M. ; Rong H. ; Li Y. Angew. Chem. Int. Edit. 2011, 50, 6315. doi: 10.1002/anie.201100512
|
[13] | 60 Zhang Y. ; Wang M. ; Zhu E. ; Zheng Y. ; Huang Y. ; Huang X. Nano Lett. 2015, 15, 7519. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b04019
|
[14] | 61 Graham L. ; Collins G. ; Holmes J. D. ; Tilley R. D. Nanoscale 2016, 8, 2867. doi: 10.1039/c5nr07413d
|
[15] | 62 Jin M. ; Zhang H. ; Xie Z. ; Xia Y. Angew. Chem. Int. Edit. 2011, 50, 7850. doi: 10.1002/anie.201103002
|
[16] | 5 Ding L. X. ; Li G. R. ; Wang Z. L. ; Liu Z. Q. ; Liu H. ; Tong Y. X. Chem. Eur. J. 2012, 18, 8386. doi: 10.1002/chem.201200009
|
[17] | 6 Wang A. L. ; Xu H. ; Feng J. X. ; Ding L. X. ; Tong Y. X. ; Li G. R. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 10703. doi: 10.1021/ja403101r
|
[18] | 7 Xu H. ; Ding L. X. ; Liang C. L. ; Tong Y. X. ; Li G. R. Npg Asia Mater. 2013, 5, e69. doi: 10.1038/am.2013.54
|
[19] | 8 Chen A. ; Ostrom C. Chem. Rev. 2015, 115, 11999. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00324
|
[20] | 10 Ding L. X. ; Wang S. R. ; Zheng X. L. ; Chen Y. ; Lu T. H. ; Cao D. X. ; Tang Y.W. Acta Phys. -Chim. Sin. 2010, 26, 1311. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100521
|
[21] | 13 Antolini E. Energy Environ. Sci. 2009, 2, 915. doi: 10.1039/b820837a
|
[22] | 40 Chen J. ; Herricks T. ; Xia Y. Angew. Chem. Int. Edit. 2005, 44, 2589. doi: 10.1002/anie.200462668
|
[23] | 1 Zhu C. ; Du D. ; Eychmuller A. ; Lin Y. Chem. Rev. 2015, 115, 8896. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00255
|
[24] | 43 Wei Z. ; Matsui H. Nat. Commun. 2014, 5, 3870. doi: 10.1038/ncomms4870
|
[25] | 44 Wang F. ; Cheng S. ; Bao Z. ; Wang J. Angew. Chem. Int. Edit. 2013, 52, 10344. doi: 10.1002/anie.201304364
|
[26] | 50 Niu W. ; Zhang L. ; Xu G. ACS Nano 2010, 4, 1987. doi: 10.1021/nn100093y
|
[27] | 51 Sneed B. T. ; Golden M. C. ; Liu Y. ; Lee H. K. ; Andoni I. ; Young A. P. ; McMahon G. ; Erdman N. ; Shibata M. ; Ling X.Y. ; Tsung C. K. Surf. Sci. 2016, 648, 307. doi: 10.1016/j.susc.2015.12.012
|
[28] | 53 Lim B. ; Xiong Y. ; Xia Y. Angew. Chem. Int. Edit. 2007, 46, 9279. doi: 10.1002/anie.200703755
|
[29] | 57 Zhang J. ; Zhang L. ; Xie S. ; Kuang Q. ; Han X. ; Xie Z. ; Zheng L. Chem. Eur. J. 2011, 17, 9915. doi: 10.1002/chem.201100868
|
[30] | 67 Fan F. R. ; Liu D. Y. ; Wu Y. F. ; Duan S. ; Xie Z. X. ; Jiang Z.Y. ; Tian Z. Q. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6949. doi: 10.1021/ja801566d
|
[31] | 68 Yoo Y. ; Yoon I. ; Lee H. ; Ahn J. ; Ahn J. P. ; Kim B. ACS Nano 2010, 4, 2919. doi: 10.1021/nn100151c
|
[32] | 37 Tao A. ; Sinsermsuksakul P. ; Yang P. Angew. Chem. Int. Edit. 2006, 45, 4597. doi: 10.1002/anie.200601277
|
[33] | 96 Xie S. ; Choi S. I. ; Lu N. ; Roling L. T. ; Herron J. A. ; Zhang L. ; Park J. ; Wang J. ; Kim M. J. ; Xie Z. ; Mavrikakis M. ; Xia Y. Nano Lett. 2014, 14, 3570. doi: 10.1021/nl501205j
|
[34] | 100 Shao M. ; Odell J. ; Humbert M. ; Yu T. ; Xia Y. J. Phys. Chem. C 2013, 117, 4172. doi: 10.1021/jp312859x
|
[35] | 102 Shao M. ; Chang Q. ; Dodelet J. P. ; Chenitz R. Chem. Rev. 2016, 116, 3594. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00462
|
[36] | 103 Shao M. ; Yu T. ; Odell J. H. ; Jin M. ; Xia Y. Chem. Commun. 2011, 47, 6566. doi: 10.1039/c1cc11004g
|
[37] | 104 Xiao L. ; Zhuang L. ; Liu Y. ; Lu J. ; Abruna H. D. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 602. doi: 10.1021/ja8063765
|
[38] | 3 Wang Y. J. ; Zhao N. ; Fang B. ; Li H. ; Bi X. T. ; Wang H. Chem. Rev. 2015, 115, 3433. doi: 10.1021/cr500519c
|
[39] | 14 Lee H. ; Habas S. E. ; Somorjai G. A. ; Yang P. J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 5406. doi: 10.1021/ja800656y
|
[40] | 15 Wang L. ; Nemoto Y. ; Yamauchi Y. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 9674. doi: 10.1021/ja202655j
|
[41] | 17 Tian N. ; Zhou Z. Y. ; Sun S. G. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 19801. doi: 10.1021/jp804051e
|
[42] | 18 Zhou Z. Y. ; Tian N. ; Li J. T. ; Broadwell I. ; Sun S. G. Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 4167. doi: 10.1039/c0cs00176g
|
[43] | 19 Chen T. ; Chen S. ; Zhang Y. ; Qi Y. ; Zhao Y. ; Xu W. ; Zeng J. Angew. Chem. Int. Edit. 2016, 55, 1839. doi: 10.1002/anie.201509165
|
[44] | 22 Chen M. ; Wu B. ; Yang J. ; Zheng N. Adv. Mater. 2012, 24, 862. doi: 10.1002/adma.201104145
|
[45] | 23 Lim B. ; Jiang M. ; Tao J. ; Camargo P. H. C. ; Zhu Y. ; Xia Y. Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 189. doi: 10.1002/adfm.200801439
|
[46] | 25 Lee S.W. ; Chen S. ; Sheng W. ; Yabuuchi N. ; Kim Y. T. ; Mitani T. ; Vescovo E. ; Shao-Horn Y. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 15669. doi: 10.1021/ja9025648
|
[47] | 32 Xiong Y. ; Xia Y. Adv. Mater. 2007, 19, 3385. doi: 10.1002/adma.200701301
|
[48] | 63 Yang F. Z. ; Huang L. ; Xu S. K. ; Zhou S. M. Acta Phys. -Chim. Sin. 2004, 20, 463. doi: 10.3866/PKU.WHXB20040504
|
[49] | 65 Yu Y. ; Zhang Q. B. ; Liu B. ; Lee J. Y. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 18258. doi: 10.1021/ja107405x
|
[50] | 72 Tian N. ; Zhou Z. Y. ; Yu N. F. ; Wang L. Y. ; Sun S. G. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 7580. doi: 10.1021/ja102177r
|
[51] | 73 Zhao X. ; Yin M. ; Ma L. ; Liang L. ; Liu C. ; Liao J. ; Lu T. ; Xing W. Energy Environ. Sci. 2011, 4, 2736. doi: 10.1039/c1ee01307f
|
[52] | 74 He G. ; Li Z. ; Zhao J. ; Wang S. ; Wu H. ; Guiver M. D. ; Jiang Z. Adv. Mater. 2015, 27, 5280. doi: 10.1002/adma.201501406
|
[53] | 75 Kakati N. ; Maiti J. ; Lee S. H. ; Jee S. H. ; Viswanathan B. ; Yoon Y. S. Chem. Rev. 2014, 114, 12397. doi: 10.1021/cr400389f
|
[54] | 76 Chen A. ; Holt-Hindle P. Chem. Rev. 2010, 110, 3767. doi: 10.1021/cr9003902
|
[55] | 77 Wang Y. J. ; Wilkinson D. P. ; Zhang J. Chem. Rev. 2011, 111, 7625. doi: 10.1021/cr100060r
|
[56] | 78 Bianchini C. ; Shen P. K Chem. Rev. 2009, 109, 4183. doi: 10.1021/cr9000995
|
[57] | 79 Liu C. Y. ; Xu B. ; Tang Y.W. ; Cao G. P. ; Yang Y. S. ; Lu T.H. H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2011, 27, 604. doi: 10.3866/PKU.WHXB20110301
|
[58] | 刘春艳; 徐斌; 唐亚文; 曹高萍; 杨裕生; 陆天虹. 物理化学学报, 2011, 27, 604. doi: 10.3866/PKU.WHXB20110301
|
[59] | 80 Jiang G. M. ; Zhu H. Y. ; Zhang X. ; Shen B. ; Wu L. H. ; Zhang S. ; Lu G. ; Wu Z. B. ; Sun S. H. ACS Nano 2015, 9, 11014. doi: 10.1021/acsnano.5b04361
|
[60] | 81 Jiang K. ; Zhang H. X. ; Zou S. ; Cai W. B. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 20360. doi: 10.1039/c4cp03151b
|
[61] | 82 Babu P. K. ; Kim H. S. ; Chung J. H. ; Oldfield E. ; Wieckowski A. J. J. Phys. Chem. B 2004, 108, 20228. doi: 10.1021/jp0403893
|
[62] | 83 Hoshi N. ; Kida K. ; Nakamura M. ; Nakada M. ; Osada K.J. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 12480. doi: 10.1021/jp0608372
|
[63] | 84 Choi S. I. ; Herron J. A. ; Scaranto J. ; Huang H.W. ; Wang Y. ; Xia X. H. ; Lv T. ; Park J. H. ; Peng H. C. ; Mavrikakis M. ; Xia Y. N. ChemCatChem 2015, 7, 2077. doi: 10.1002/cctc.201500094
|
[64] | 85 Zhou W. ; Lee J. Y. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 3789. doi: 10.1021/jp077068m
|
[65] | 86 Koenigsmann C. ; Wong S. S. Energy Environ. Sci. 2011, 4, 1161. doi: 10.1039/c0ee00197j
|
[66] | 87 Lamy C. ; Lima A. ; LeRhun V. ; Delime F. ; Coutanceau C. ; Léger J. M. J. Power Sources 2002, 105, 283. doi: 10.1016/S0378-7753(01)00954-5
|
[67] | 88 Pandey R. K. ; Lakshminarayanan V.J. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 21596. doi: 10.1021/jp908239m
|
[68] | 89 Hu G. ; Nitze F. ; Sharifi T. ; Barzegar H. R. ; W?gberg T. J. Mater. Chem. 2012, 22, 8541. doi: 10.1039/c2jm16075g
|
[69] | 90 Xu J. X. ; Jiang Y. X. ; Liao H. G. ; Chen S. P. ; Sun S. G. Acta Phys. -Chim. Sin. 2010, 26, 2139. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100804
|
[70] | 许加欣; 姜艳霞; 廖洪钢; 陈声培; 孙世刚. 物理化学学报, 2010, 26, 2139. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100804
|
[71] | 91 Xie X. ; Gao G. ; Pan Z. ; Wang T. ; Meng X. ; Cai L. Sci. Rep. 2015, 5, 8515. doi: 10.1038/srep08515
|
[72] | 92 Tian, N.; Zhou, Z. Y.; Sun, S. G. Chem. Commun. 2009, No.12, 1502. doi: 10.1039/b819751b
|
[73] | 93 Wu J. ; Qi L. ; You H. ; Gross A. ; Li J. ; Yang H. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 11880. doi: 10.1021/ja303950v
|
[74] | 94 Wu J. ; Gross A. ; Yang H. Nano Lett. 2011, 11, 798. doi: 10.1021/nl104094p
|
[75] | 95 Sanchez-Sanchez C. M. ; Solla-Gullon J. ; Vidal-Iglesias F. J. ; Aldaz A. ; Montiel V. ; Herrero E. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 5622. doi: 10.1021/ja100922h
|
[76] | 97 Dai L. ; Xue Y. ; Qu L. ; Choi H. J. ; Baek J. B. Chem. Rev. 2015, 115, 4823. doi: 10.1021/cr5003563
|
[77] | 98 Xiong L. ; Chen J. J. ; Huang Y. X. ; Li W.W. ; Xie J. F. ; Yu H. Q. Nano Energy 2015, 12, 33. doi: 10.1016/j.nanoen.2014.11.065
|
[78] | 99 Koenigsmann C. ; Santulli A. C. ; Sutter E. ; Wong S. S. ACS Nano 2011, 5, 7471. doi: 10.1021/nn202434r
|
[79] | 101 Shao M. ; He G. ; Peles A. ; Odell J. H. ; Zeng J. ; Su D. ; Tao J. ; Yu T. ; Zhu Y. ; Xia Y. Chem. Commun. 2013, 49, 9030. doi: 10.1039/c3cc43276a
|
[80] | 105 Erikson H. ; Sarapuu A. ; Tammeveski K. ; Solla-Gullón J. ; Feliu J. M. Electrochem. Commun. 2011, 13, 734. doi: 10.1016/j.elecom.2011.04.024
|
[81] | 106 Erikson H. ; Sarapuu A. ; Alexeyeva N. ; Tammeveski K. ; Solla-Gullón J. ; Feliu J. M. Electrochim. Acta 2012, 59, 329. doi: 10.1016/j.electacta.2011.10.074
|
[82] | 107 Lee C. L. ; Chiou H. P. ; Liu C. R. Int. J. Hydrog. Energy 2012, 37, 3993. doi: 10.1016/j.ijhydene.2011.11.118
|
[83] | 9 Xu H. ; Ding L. X. ; Feng J. X. ; Li G. R. Chem. Sci. 2015, 6, 6991. doi: 10.1039/c5sc02544c
|
[84] | 丁良鑫; 王士瑞; 郑小龙; 陈煜; 陆天虹; 曹殿学; 唐亚文. 物理化学学报, 2010, 26, 1311. doi: 10.3866/PKU.WHXB20100521
|
[85] | 11 Rabis A. ; Rodriguez P. ; Schmidt T. J. ACS Catal. 2012, 2, 864. doi: 10.1021/cs3000864
|
[86] | 12 Guo S. ; Zhang S. ; Sun S. Angew. Chem. Int. Edit. 2013, 52, 8526. doi: 10.1002/anie.201207186
|
[87] | 20 Jin M. ; Zhang H. ; Xie Z. ; Xia Y. Energy Environ. Sci. 2012, 5, 6352. doi: 10.1039/c2ee02866b
|
[88] | 21 Kondo S. ; Nakamura M. ; Maki N. ; Hoshi N. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 12625. doi: 10.1021/jp904278b
|
[89] | 27 Yu T. ; Kim D. Y. ; Zhang H. ; Xia Y. Angew. Chem. Int. Edit. 2011, 50, 2773. doi: 10.1002/anie.201007859
|
[90] | 28 Li X. L. ; Ouyang G. ; Yang G. W. Phys. Rev. B 2007, 75 doi: 10.1103/PhysRevB.75.245428
|
[91] | 35 Xia Y. ; Xiong Y. ; Lim B. ; Skrabalak S. E. Angew. Chem. Int. Edit. 2009, 48, 60. doi: 10.1002/anie.200802248
|
[92] | 36 Kim F. ; Connor S. ; Song H. ; Kuykendall T. ; Yang P. Angew. Chem. Int. Edit. 2004, 43, 3673. doi: 10.1002/anie.200454216
|
[93] | 39 Kim Y. R. ; Lai S. C. S. ; McKelvey K. ; Zhang G. ; Perry D. ; Miller T. S. ; Unwin P. R. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 17389. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b03513
|
[94] | 2 Scofield M. E. ; Liu H. Q. ; Wong S. S. Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 5836. doi: 10.1039/c5cs00302d
|
[95] | 42 Cheong S. ; Watt J. ; Ingham B. ; Toney M. F. ; Tilley R. D. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 14590. doi: 10.1021/ja9065688
|
[96] | 45 Chen Y. H. ; Hung H. H. ; Huang M. H. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 9114. doi: 10.1021/ja903305d
|
[97] | 46 Xiong Y. ; Wiley B. ; Chen J. ; Li Z. Y. ; Yin Y. ; Xia Y. Angew. Chem. Int. Edit. 2005, 44, 7913. doi: 10.1002/anie.200502722
|
[98] | 48 Long R. ; Zhou S. ; Wiley B. J. ; Xiong Y. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 6288. doi: 10.1039/c4cs00136b
|
[99] | 54 Huang X. ; Tang S. ; Mu X. ; Dai Y. ; Chen G. ; Zhou Z. ; Ruan F. ; Yang Z. ; Zheng N. Nat. Nanotechnol. 2011, 6, 28. doi: 10.1038/nnano.2010.235
|
[100] | 58 Wang Y. ; Peng H. C. ; Liu J. ; Huang C. Z. ; Xia Y. Nano Lett. 2015, 15, 1445. doi: 10.1021/acs.nanolett.5b00158
|
[101] | 59 Guo X. L. ; Tan Y. W. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 31956. doi: 10.1039/c5cp05531h
|
[102] | 杨防祖; 黄令; 许书楷; 周邵民. 物理化学学报, 2004, 20, 463. doi: 10.3866/PKU.WHXB20040504
|
[103] | 64 Tian N. ; Zhou Z. Y. ; Sun S. G. Chem. Commun. 2009, 1502 doi: 10.1039/b819751b
|
[104] | 66 Habas S. E. ; Lee H. ; Radmilovic V. ; Somorjai G. A. ; Yang P. Nat. Mater. 2007, 6, 692. doi: 10.1038/nmat1957
|
[105] | 69 Sundar A. ; Farzinpour P. ; Gilroy K. D. ; Tan T. ; Hughes R.A. ; Neretina S. Cryst. Growth Des. 2013, 13, 3847. doi: 10.1021/cg400974f
|
[106] | 70 Li G. R. ; Xu H. ; Lu X. F. ; Feng J. X. ; Tong Y. X. ; Su C. Y. Nanoscale 2013, 5, 4056. doi: 10.1039/c3nr00607g
|
[107] | 71 Meng H. ; Wang C. ; Shen P. K. ; Wu G. Energy Environ. Sci. 2011, 4, 1522. doi: 10.1039/c0ee00702a
|
[108] | 108 Zhou W. ; Li M. ; Ding O. L. ; Chan S. H. ; Zhang L. ; Xue Y. Int. J. Hydrog. Energy 2014, 39, 6433. doi: 10.1016/j.ijhydene.2014.01.197
|
[109] | 4 Ding L. X. ; Wang A. L. ; Li G. R. ; Liu Z. Q. ; Zhao W. X. ; Su C. Y. ; Tong Y. X. J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 5730. doi: 10.1021/ja212206m
|
[110] | 16 Tao A. R. ; Habas S. ; Yang P. Small 2008, 4, 310. doi: 10.1002/smll.200701295
|
[111] | 24 Lebedeva N. P. ; Koper M. T. M. ; Feliu J. M. ; van Santen R. A. J. Phys. Chem. B 2002, 106, 12938. doi: 10.1021/jp0204105
|
[112] | 26 Huang X. ; Zhao Z. ; Fan J. ; Tan Y. ; Zheng N. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 4718. doi: 10.1021/ja1117528
|