全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...
-  2019 

碳基非贵金属氧还原电催化剂的活性位结构研究进展
Advances in Active Site Structure of Carbon-Based Non-Precious Metal Catalysts for Oxygen Reduction Reaction

DOI: 10.3866/PKU.WHXB201806131

Keywords: 氧还原反应,碳基非贵金属催化剂,活性位,电催化,燃料电池,
Oxygen reduction reaction
,Carbon-based non-precious metal catalyst,Active site,Electrocatalysis,Fuel cell

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

以热解型Fe/N/C为代表的碳基非贵金属材料被认为是当前最具潜力替代铂的非贵金属氧还原催化剂,其综合性能的进一步突破,对于推动质子交换膜燃料电池商业化应用具有重要意义。对热解型Fe/N/C催化剂活性位结构的深入认识是实现催化剂高活性位密度和高稳定性理性设计的关键。本文总结了热解型Fe/N/C活性位的研究进展,重点介绍了非晶态铁氮配位活性中心、氮掺杂和碳缺陷三类活性位构型。由于热解型Fe/N/C是非均相的,结构非常复杂,导致在活性位认识上还存在诸多争议,本文总结阐述了活性位结构的不同观点。最后,我们展望了Fe/N/C催化剂活性位研究的未来方向。
Carbon-based non-precious metal catalysts, represented by pyrolyzed Fe/N/C, are the most promising catalysts to replace platinum for the oxygen reduction reaction (ORR). Therefore, further improvement of their performance will be significant for commercialization of proton exchange membrane fuel cells. Unveiling the nature of active sites at the atomic scale paves the way for rational designs of Fe/N/C catalysts with high activity and durability. Herein, we review the advances in the active site structure of carbon-based non-precious metal catalysts. Three types of active sites are discussed in the order of their ORR activity, namely, iron/nitrogen-containing sites, nitrogen-containing sites, and carbon defects. In the iron/nitrogen-containing sites, some of iron atoms are amorphous and positioned in a porphyrin-like plane structure with single-iron-atom coordinated to nitrogen. Iron in porphyrin-like sites is believed to directly bind to dioxygen with electron transfer from eg-orbitals (dz2) of iron to antibonding orbitals of dioxygen. Factors governing the energy level of eg-orbitals (dz2) are certainly effected the ORR activity, including coordination number, atom type, axial ligand effect and electron-donating/withdrawing capability of the carbon matrix. The structures of porphyrin-like iron centers are described as four-coordinate FeN4, five-coordinate N-FeN2+2, O2-FeN4C12 and Fe-N2+2 bridging two graphene edges. Moreover, some highly active sites are proposed with basic N-group or defective carbon neighboring the Fe-N center. It is worth noting that surface probing is a powerful tool to identify porphyrin-like iron sites, as well as to estimate its density and turnover frequency. The prospect of surface probe is combined with spectroscopy techniques that will be tremendously helpful in providing further insights of pyrolyzed Fe/N/C. Besides the iron in porphyrin-like sites, other iron atoms are incorporated into crystalline iron nanoparticles and clusters, which are speculated to facilitate electron transfer from nitrogen-doped carbon to dioxygen. However, the role of crystalline iron remains uncertain, because conflicting experimental results are often observed when crystalline iron is removed. Nonetheless, it is undoubted that the iron doping highly boosts the ORR

References

[1]  4 Proietti E. ; Jaouen F. ; Lefevre M. ; Larouche N. ; Tian J. ; Herranz J. ; Dodelet J. P. Nat. Commun. 2011, 2, 416. doi: 10.1038/ncomms1427
[2]  5 Wang Y. C. ; Lai Y. J. ; Song L. ; Zhou Z. Y. ; Liu J. G. ; Wang Q. ; Yang X. D. ; Chen C. ; Shi W. ; Zheng Y. P. ; et al Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 9907. doi: 10.1002/anie.201503159
[3]  6 Fu X. ; Zamani P. ; Choi J. Y. ; Hassan F. M. ; Jiang G. ; Higgins D. C. ; Zhang Y. ; Hoque M. A. ; Chen Z. Adv. Mater. 2017, 29, 1604456. doi: 10.1002/adma.201604456
[4]  周扬; 程庆庆; 黄庆红; 邹志青; 严六明; 杨辉. 物理化学学报, 2017, 33, 1429. doi: 10.3866/PKU.WHXB201704131
[5]  13 Wang Y. C. ; Huang L. ; Zhang P. ; Qiu Y. T. ; Sheng T. ; Zhou Z. Y. ; Wang G. ; Liu J. G. ; Rauf M. ; Gu Z. Q. ; et al ACS Energy Letters 2017, 2, 645. doi: 10.1021/acsenergylett.7b00071
[6]  15 Zhang G. ; Chenitz R. ; Lefèvre M. ; Sun S. ; Dodelet J. P. Nano Energy 2016, 29, 111. doi: 10.1016/j.nanoen.2016.02.038
[7]  16 Banham D. ; Ye S. ACS Energy Letters 2017, 2, 629. doi: 10.1021/acsenergylett.6b00644
[8]  17 Choi J. Y. ; Yang L. ; Kishimoto T. ; Fu X. ; Ye S. ; Chen Z. ; Banham D. Energy Environ. Sci. 2017, 10, 296. doi: 10.1039/C6EE03005J
[9]  19 Choi C. H. ; Baldizzone C. ; Polymeros G. ; Pizzutilo E. ; Kasian O. ; Schuppert A. K. ; Ranjbar Sahraie N. ; Sougrati M. T. ; Mayrhofer K. J. J. ; et al ACS Catal. 2016, 6, 3136. doi: 10.1021/acscatal.6b00643
[10]  20 Lefevre M. ; Dodelet J. P. ; Bertrand P. J. Phys. Chem. B 2002, 106, 8705. doi: 10.1021/jp020267f
[11]  21 Ferrandon M. ; Kropf A. J. ; Myers D. J. ; Artyushkova K. ; Kramm U. ; Bogdanoff P. ; Wu G. ; Johnston C. M. ; Zelenay P. J. Phys. Chem. C 2012, 116, 16001. doi: 10.1021/jp302396g
[12]  22 Zhu Y. ; Zhang B. ; Liu X. ; Wang D. W. ; Su D. S. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 10673. doi: 10.1002/anie.201405314
[13]  23 Schulenburg H. ; Stankov S. ; Schünemann V. ; Radnik J. ; Dorbandt I. ; Fiechter S. ; Bogdanoff P. ; Tributsch H. J. Phys. Chem. B 2003, 107, 9034. doi: 10.1021/jp030349j
[14]  24 Kramm U. I. ; Herranz J. ; Larouche N. ; Arruda T. M. ; Lefèvre M. ; Jaouen F. ; Bogdanoff P. ; Fiechter S. ; Abs-Wurmbach I. ; Mukerjee S. ; et al Phys. Chem. Chem. Phys. 2012, 14, 11673. doi: 10.1039/c2cp41957b
[15]  26 Cao R. ; Thapa R. ; Kim H. ; Xu X. ; Gyu Kim M. ; Li Q. ; Park N. ; Liu M. ; Cho J. Nat. Commun. 2013, 4, 2076. doi: 10.1038/ncomms3076
[16]  27 Wei P. J. ; Yu G. Q. ; Naruta Y. ; Liu J. G. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 6659. doi: 10.1002/anie.201403133
[17]  28 Zitolo A. ; Goellner V. ; Armel V. ; Sougrati M. T. ; Mineva T. ; Stievano L. ; Fonda E. ; Jaouen F. Nat. Mater. 2015, 14, 937. doi: 10.1038/nmat4367
[18]  29 Kramm U. I. ; Herrmann-Geppert I. ; Behrends J. ; Lips K. ; Fiechter S. ; Bogdanoff P. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 635. doi: 10.1021/jacs.5b11015
[19]  30 Huang P. Y. ; Ruiz-Vargas C. S. ; van der Zande A. M. ; Whitney W. S. ; Levendorf M. P. ; Kevek J. W. ; Garg S. ; Alden J. S. ; Hustedt C. J. ; Zhu Y. Nature 2011, 469, 389. doi: 10.1038/nature09718
[20]  32 Suenaga K. ; Koshino M. Nature 2010, 468, 1088. doi: 10.1038/nature09664
[21]  34 Lv R. ; Chen G. ; Li Q. ; McCreary A. ; Botello-Méndez A. ; Morozov S. ; Liang L. ; Declerck X. ; Perea-López N. ; Cullen D. A. Proc. Natl. Acad. Sci. 2015, 112, 14527. doi: 10.1073/pnas.1505993112
[22]  35 Chung H. T. ; Cullen D. A. ; Higgins D. ; Sneed B. T. ; Holby E. F. ; More K. L. ; Zelenay P. Science 2017, 357, 479. doi: 10.1126/science.aan2255
[23]  36 Deng D. ; Chen X. ; Yu L. ; Wu X. ; Liu Q. ; Liu Y. ; Yang H. ; Tian H. ; Hu Y. ; Du P. ; et al Sci. Adv. 2015, 1, 11. doi: 10.1126/sciadv.1500462
[24]  38 Koslowski U. I. ; Abs-Wurmbach I. ; Fiechter S. ; Bogdanoff P. J. Phys. Chem. C 2008, 112, 15356. doi: 10.1021/jp802456e
[25]  39 Li W. ; Wu J. ; Higgins D. C. ; Choi J. Y. ; Chen Z. ACS Catal. 2012, 2, 2761. doi: 10.1021/cs300579b
[26]  41 Artyushkova K. ; Serov A. ; Rojas-Carbonell S. ; Atanassov P. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 25917. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b07653
[27]  44 Li J. ; Ghoshal S. ; Liang W. ; Sougrati M. T. ; Jaouen F. ; Halevi B. ; Mckinney S. ; Mccool G. ; Ma C. ; Yuan X. ; et al Energy Environ. Sci. 2016, 9, 2418. doi: 10.1039/c6ee01160h
[28]  45 Ramaswamy N. ; Tylus U. ; Jia Q. ; Mukerjee S. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 15443. doi: 10.1021/ja405149m
[29]  50 Wang Q. ; Zhou Z. Y. ; Lai Y. J. ; You Y. ; Liu J. G. ; Wu X. L. ; Terefe E. ; Chen C. ; Song L. ; Rauf M. ; et al J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 10882. doi: 10.1021/ja505777v
[30]  57 Chung H. T. ; Won J. H. ; Zelenay P. Nat. Commun. 2013, 4, 1922. doi: 10.1038/ncomms2944
[31]  65 Yang L. ; Jiang S. ; Zhao Y. ; Zhu L. ; Chen S. ; Wang X. ; Wu Q. ; Ma J. ; Ma Y. ; Hu Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 123, 7270. doi: 10.1002/anie.201101287
[32]  66 Liu Z. W. ; Peng F. ; Wang H. J. ; Yu H. ; Zheng W. X. ; Yang J. Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 3257. doi: 10.1002/anie.201006768
[33]  67 Jeon I. Y. ; Zhang S. ; Zhang L. ; Choi H. J. ; Seo J. M. ; Xia Z. ; Dai L. ; Baek J. B. Adv. Mater. 2013, 25, 6138. doi: 10.1002/adma.201302753
[34]  68 Sun X. ; Zhang Y. ; Song P. ; Pan J. ; Zhuang L. ; Xu W. ; Xing W. ACS Catal. 2013, 3, 1726. doi: 10.1021/cs400374k
[35]  69 Yao Z. ; Nie H. ; Yang Z. ; Zhou X. ; Liu Z. ; Huang S. Chem. Commun. 2012, 48, 1027. doi: 10.1039/C2CC16192C
[36]  70 Wang S. ; Yu D. ; Dai L. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 5182. doi: 10.1021/ja1112904
[37]  71 Wang L. ; Ambrosi A. ; Pumera M. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 13818. doi: 10.1002/anie.201309171
[38]  1 Papageorgopoulos, D. Fuel Cells Session Introduction. Annual Merit Review and Peer Evaluation Meeting, May 14, 2013. U.S. Department of Energy Hydrogen and Fuel Cells Program.[https: //www.hydrogen.energy.gov/pdfs/review13/fc000_papageorgopoulos_2013_o.pdf).[accessed Jun 12, 2018
[39]  7 Liu Q. ; Liu X. ; Zheng L. ; Shui J. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1204. doi: 10.1002/anie.201709597
[40]  12 Zhou Y. ; Cheng Q. Q. ; Huang Q. H. ; Zou Z. Q. ; Yan L. M. ; Yang H. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 1429. doi: 10.3866/PKU.WHXB201704131
[41]  14 Shao M. ; Chang Q. ; Dodelet J. P. ; Chenitz R. Chem. Rev. 2016, 116, 3594. doi: 10.1021/acs.chemrev.5b00462
[42]  18 Chenitz R. ; Kramm U. I. ; Lefevre M. ; Glibin V. ; Zhang G. ; Sun S. ; Dodelet J. P. Energy Environ. Sci. 2018, 11, 365. doi: 10.1039/C7EE02302B
[43]  25 Kramm U. I. ; Lefevre M. ; Larouche N. ; Schmeisser D. ; Dodelet J. P. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 978. doi: 10.1021/ja410076f
[44]  31 Krivanek O. L. ; Chisholm M. F. ; Nicolosi V. ; Pennycook T. J. ; Corbin G. J. ; Dellby N. ; Murfitt M. F. ; Own C. S. ; Szilagyi Z. S. ; Oxley M. P. ; et al Nature 2010, 464, 571. doi: 10.1038/nature08879
[45]  33 Van Dyck D. ; Jinschek J. R. ; Chen F. R. Nature 2012, 486, 243. doi: 10.1038/nature11074
[46]  37 Wang J. ; Huang Z. ; Liu W. ; Chang C. ; Tang H. ; Li Z. ; Chen W. ; Jia C. ; Yao T. ; Wei S. ; Wu Y. ; Li Y. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 17281. doi: 10.1021/jacs.7b10385
[47]  40 Jaouen F. ; Herranz J. ; Lefevre M. ; Dodelet J. P. ; Kramm U. I. ; Herrmann I. ; Bogdanoff P. ; Maruyama J. ; Nagaoka T. ; Garsuch A. ; et al ACS Appl. Mater. Interfaces 2009, 1, 1623. doi: 10.1021/am900219g
[48]  42 Jia Q. ; Ramaswamy N. ; Hafiz H. ; Tylus U. ; Strickland K. ; Wu G. ; Barbiellini B. ; Bansil A. ; Holby E. F. ; Zelenay P. ; Mukerjee S. ACS Nano 2015, 9, 12496. doi: 10.1021/acsnano.5b05984
[49]  43 Tylus U. ; Jia Q. ; Strickland K. ; Ramaswamy N. ; Serov A. ; Atanassov P. ; Mukerjee S. J. Phys. Chem. C 2014, 118, 8999. doi: 10.1021/jp500781v
[50]  2 US Department of Energy. Multi-Year Research, Development, and Demonstration Plan, 2016, [https: //www.energy.gov/sites/prod/files/2017/05/f34/fcto_myrdd_fuel_cells.pdf).[accessed Jun 12, 2018).
[51]  3 Lefevre M. ; Proietti E. ; Jaouen F. ; Dodelet J. P. Science 2009, 324, 71. doi: 10.1126/science.1170051
[52]  8 Shui J. ; Chen C. ; Grabstanowicz L. ; Zhao D. ; Liu D. J. Proc. Natl. Acad. Sci. 2015, 112, 10629. doi: 10.1073/pnas.1507159112
[53]  9 Su X. ; Liu J. ; Yao Y. ; You Y. ; Zhang X. ; Zhao C. ; Wan H. ; Zhou Y. ; Zou Z. Chem. Commun. 2015, 51, 16707. doi: 10.1039/C5CC06413A
[54]  10 Yao Y. ; You Y. ; Zhang G. ; Liu J. ; Sun H. ; Zou Z. ; Sun S. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 6464. doi: 10.1021/acsami.5b11870
[55]  11 Xuan C. J. ; Wang J. ; Zhu J. ; Wang D. L. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 149. doi: 10.3866/PKU.WHXB201609143
[56]  玄翠娟; 王杰; 朱静; 王得丽. 物理化学学报, 2017, 33, 149. doi: 10.3866/PKU.WHXB201609143
[57]  46 Birry L. ; Zagal J. H. ; Dodelet J. P. Electrochem. Commun. 2010, 12, 628. doi: 10.1016/j.elecom.2010.02.016
[58]  47 Thorum M. S. ; Hankett J. M. ; Gewirth A. A. J. Phys. Chem. Lett. 2011, 2, 295. doi: 10.1021/jz1016284
[59]  48 von Deak D. ; Singh D. ; King J. C. ; Ozkan U. S. Appl. Catal. B 2012, 113–114, 126. doi: 10.1016/j.apcatb.2011.11.029
[60]  49 Zhang Q. ; Mamtani K. ; Jain D. ; Ozkan U. ; Asthagiri A. J. Phys. Chem. C 2016, 120, 15173. doi: 10.1021/acs.jpcc.6b03933
[61]  51 Sahraie N. R. ; Kramm U. I. ; Steinberg J. ; Zhang Y. ; Thomas A. ; Reier T. ; Paraknowitsch J. P. ; Strasser P. Nat. Commun. 2015, 6, 8618. doi: 10.1038/ncomms9618
[62]  52 Malko D. ; Kucernak A. ; Lopes T. Nat. Commun. 2016, 7, 13285. doi: 10.1038/ncomms13285
[63]  53 Yang X. D. ; Zheng Y. ; Yang J. ; Shi W. ; Zhong J. H. ; Zhang C. ; Zhang X. ; Hong Y. H. ; Peng X. X. ; Zhou Z. Y. ; et al ACS Catal. 2017, 7, 139. doi: 10.1021/acscatal.6b02702
[64]  54 Choi C. H. ; Baldizzone C. ; Grote J. P. ; Schuppert A. K. ; Jaouen F. ; Mayrhofer K. J. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 12753. doi: 10.1002/anie.201504903
[65]  55 Matter P. H. ; Wang E. ; Millet J. M. M. ; Ozkan U. S. J. Phys. Chem. C 2007, 111, 1444. doi: 10.1021/jp0651236
[66]  56 Deng D. ; Yu L. ; Chen X. ; Wang G. ; Jin L. ; Pan X. ; Deng J. ; Sun G. ; Bao X. Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 371. doi: 10.1002/anie.201204958
[67]  58 Jiang W. J. ; Gu L. ; Li L. ; Zhang Y. ; Zhang X. ; Zhang L. ; Wang J. ; Hu J. S. ; Wei Z. ; Wan L. J. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 3570. doi: 10.1021/jacs.6b00757
[68]  59 Varnell J. A. ; Tse E. C. M. ; Schulz C. E. ; Fister T. T. ; Haasch R. T. ; Timoshenko J. ; Frenkel A. I. ; Gewirth A. A. Nat. Commun. 2016, 7, 12582. doi: 10.1038/ncomms12582
[69]  60 Choi C. H. ; Choi W. S. ; Kasian O. ; Mechler A. K. ; Sougrati M. T. ; Brüller S. ; Strickland K. ; Jia Q. ; Mukerjee S. ; Mayrhofer K. J. J. ; et al Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 8809. doi: 10.1002/anie.201704356
[70]  61 Strickland K. ; Miner E. ; Jia Q. ; Tylus U. ; Ramaswamy N. ; Liang W. ; Sougrati M. T. ; Jaouen F. ; Mukerjee S. Nat. Commun. 2015, 6, 7343. doi: 10.1038/ncomms8343
[71]  62 Gong K. ; Du F. ; Xia Z. ; Durstock M. ; Dai L. Science 2009, 323, 760. doi: 10.1126/science.1168049
[72]  63 Qu L. ; Liu Y. ; Baek J. B. ; Dai L. ACS Nano 2010, 4, 1321. doi: 10.1021/nn901850u
[73]  64 Wang J. ; Li L. ; Wei Z. D. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32, 321. doi: 10.3866/PKU.WHXB201512091
[74]  王俊; 李莉; 魏子栋. 物理化学学报, 2016, 32, 321. doi: 10.3866/PKU.WHXB201512091
[75]  76 Liang W. ; Chen J. ; Liu Y. ; Chen S. ACS Catal. 2014, 4, 4170. doi: 10.1021/cs501170a
[76]  82 Wan K. ; Yu Z. P. ; Li X. H. ; Liu M. Y. ; Yang G. ; Piao J. H. ; Liang Z. X. ACS Catal. 2015, 5, 4325. doi: 10.1021/acscatal.5b01089
[77]  83 Rauf M. ; Zhao Y. D. ; Wang Y. C. ; Zheng Y. P. ; Chen C. ; Yang X. D. ; Zhou Z. Y. ; Sun S. G. Electrochem. Commun. 2016, 73, 71. doi: 10.1016/j.elecom.2016.10.016
[78]  84 Wu Q. ; Yang L. ; Wang X. ; Hu Z. Acc. Chem. Res. 2017, 50, 435. doi: 10.1021/acs.accounts.6b00541
[79]  85 Shen A. ; Zou Y. ; Wang Q. ; Dryfe R. A. ; Huang X. ; Dou S. ; Dai L. ; Wang S. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 10804. doi: 10.1002/anie.201406695
[80]  86 Tao L. ; Wang Q. ; Dou S. ; Ma Z. ; Huo J. ; Wang S. ; Dai L. Chem. Commun. 2016, 52, 2764. doi: 10.1039/c5cc09173j
[81]  87 Jiang Y. ; Yang L. ; Sun T. ; Zhao J. ; Lyu Z. ; Zhuo O. ; Wang X. ; Wu Q. ; Ma J. ; Hu Z. ACS Catal. 2015, 5, 6707. doi: 10.1021/acscatal.5601835
[82]  88 Sun X. J. ; Song P. ; Chen T. ; Liu J. ; Xu W. L. Chem. Commun. 2013, 49, 10296. doi: 10.1039/c3cc45480k
[83]  89 Cheon J. Y. ; Kim J. H. ; Kim J. H. ; Goddeti K. C. ; Park J. Y. ; Joo S. H. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 8875. doi: 10.1021/ja503557x
[84]  90 Zhao Y. ; Yang L. ; Chen S. ; Wang X. ; Ma Y. ; Wu Q. ; Jiang Y. ; Qian W. ; Hu Z. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 1201. doi: 10.1021/ja310566z
[85]  72 Masa J. ; Xia W. ; Muhler M. ; Schuhmann W. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 10102. doi: 10.1002/anie.201500569
[86]  73 Masa J. ; Zhao A. ; Xia W. ; Sun Z. ; Mei B. ; Muhler M. ; Schuhmann W. Electrochem. Commun. 2013, 34, 113. doi: 10.1016/j.elecom.2013.05.032
[87]  74 Chen S. ; Bi J. ; Zhao Y. ; Yang L. ; Zhang C. ; Ma Y. ; Wu Q. ; Wang X. ; Hu Z. Adv. Mater. 2012, 24, 5593. doi: 10.1002/adma.201202424
[88]  75 Yu D. ; Zhang Q. ; Dai L. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 15127. doi: 10.1021/ja105617z
[89]  77 Bao X. ; Nie X. ; Deak D. V. ; Biddinger E. J. ; Luo W. ; Asthagiri A. ; Ozkan U. S. ; Hadad C. M. Top. Catal. 2013, 56, 1623. doi: 10.1007/s11244-013-0097-z
[90]  78 Ding W. ; Wei Z. ; Chen S. ; Qi X. ; Yang T. ; Hu J. ; Wang D. ; Wan L. J. ; Alvi S. F. ; et al Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 125, 11971. doi: 10.1002/ange.201303924
[91]  79 Xing T. ; Zheng Y. ; Li L. H. ; Cowie B. C. ; Gunzelmann D. ; Qiao S. Z. ; Huang S. ; Chen Y. ACS Nano 2014, 8, 6856. doi: 10.1021/nn501506p
[92]  80 Guo D. ; Shibuya R. ; Akiba C. ; Saji S. ; Kondo T. ; Nakamura J. Science 2016, 351, 361. doi: 10.1126/science.aad0832
[93]  81 Wang T. ; Chen Z. X. ; Chen Y. G. ; Yang L. J. ; Yang X. D. ; Ye J. Y. ; Xia H. P. ; Zhou Z. Y. ; Sun S. G. ACS Energy Letters 2018, 3, 986. doi: 10.1021/acsenergylett.8b00258

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133