[1] |
Weber R.; Genovese M.; Louli A.; Hames S.; Martin C.; Hill I. G.; Dahn J. Nat. Energy 2019, 4, 683.
|
[2] |
Kwon H.; Kim H.; Hwang J.; Oh W.; Roh Y.; Shin D.; Kim H. T. Nat. Energy 2019, 9, 57.
|
[3] |
Wang J.; Huang W.; Pei A.; Li Y.; Shi F.; Yu X.; Cui Y. Nat. Energy 2019, 4, 664.
|
[4] |
Feng S. S.; Liu X.-B.; Guo S.-L.; He B.-B.; Gao Z.-G.; Chen M.-Y.; Gong J.-B. CIESC J. 2022, 73, 97 (in Chinese).
|
|
(丰闪闪, 刘晓斌, 郭石麟, 何兵兵, 高振国, 陈明洋, 龚俊波, 化工学报, 2022, 73, 97.)
doi: 10.11949/0438-1157.20211241
|
[5] |
Albertus P.; Babinec S.; Litzelman S.; Newman A. Nat. Energy 2018, 3, 16.
|
[6] |
Wang K.; Li X.; Wang N.; Yang Z.; Gao J.; He J.; Zhang Y.; Huang C. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 2623.
|
[7] |
Qian J.; Adams B.-D.; Zheng J.; Xu W.; Henderson W. A.; Wang J.; Bowden M. E.; Xu S.; Hu J.; Zhang J.-G. Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 7094.
|
[8] |
Li Y.; Bu M.; Mu C.; Yang C. Mater. Lett. 2024, 355, 135449.
|
[9] |
Li P.; Kim H.; Ming J.; Jung H. G.; Belharouak I.; Sun Y.-K. eScience 2021, 1, 3.
|
[10] |
Lin L.; Qin K.; Hu Y.-S.; Li H.; Huang X.; Suo L.; Chen L. Adv. Mater. 2022, 34, 2110323.
|
[11] |
Lee Y.; Lee T. K.; Kim S.; Lee J.; Ahn Y.; Kim K.; Ma H.; Park G.; Lee S.-M.; Kwak S. K. Nano Energy 2020, 67, 104309.
|
[12] |
Wu B.; Chen C.; Raijmakers L. H.; Liu J.; Danilov D. L.; Eichel R.-A.; Notten P. H. Energy Stor. Mater. 2023, 57, 508.
|
[13] |
Chen J.; Xiang J.; Chen X.; Yuan L.; Li Z.; Huang Y. Energy Stor. Mater. 2020, 30, 179.
|
[14] |
Zhuang R.; Xu X.-S.; Qu C.-Z.; Xu S.-Q.; Yu T.; Wang H.-Q.; Xu F. Acta Chim. Sinica 2021, 79, 378 (in Chinese).
doi: 10.6023/A20100462
|
|
(庄容, 许潇洒, 曲昌镇, 徐顺奇, 于涛, 王洪强, 徐飞, 化学学报, 2021, 79, 378.)
doi: 10.6023/A20100462
|
[15] |
He Z.-X.; Chen Y.-W.; Huang F.-Y.; Jie Y.-L.; Li X.-P.; Cao R.-G.; Jiao S.-H. Acta Phys.-Chim. Sin. 2022, 38, 2205005 (in Chinese).
|
|
(何子旭, 陈亚威, 黄凡洋, 揭育林, 李新鹏, 曹瑞国, 焦淑红, 物理化学学报, 2022, 38, 2205005.)
|
[16] |
Hagos T. T.; Thirumalraj B.; Huang C.-J.; Abrha L. H.; Hagos T. M.; Berhe G. B.; Bezabh H. K.; Cherng J.; Chiu S.-F.; Su W.-N. ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 9955.
|
[17] |
Hagos T. M.; Hagos T. T.; Bezabh H. K.; Berhe G. B.; Abrha L. H.; Chiu S.-F.; Huang C.-J.; Su W.-N.; Dai H.; Hwang B. J. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3, 10722.
|
[18] |
Logan E.; Louli A.; Genovese M.; Trussler S.; Dahn J. J. Electrochem. Soc. 2021, 168, 060527.
|
[19] |
Kwak W. J.; Lim H. S.; Gao P.; Feng R.; Chae S.; Zhong L.; Read J.; Engelhard M. H.; Xu W.; Zhang J. G. Adv. Funct. Mater. 2021, 31, 2002927.
|
[20] |
Liu Q.; Liu Y.; Chen Z.; Ma Q.; Hong Y.; Wang J.; Xu Y.; Zhao W.; Hu Z.; Hong X. Adv. Funct. Mater. 2023, 33, 2209725.
|
[21] |
Jia H.; Zou L.; Gao P.; Cao X.; Zhao W.; He Y.; Engelhard M. H.; Burton S. D.; Wang H.; Ren X. Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1900784.
|
[22] |
Lu G.-X.; Nai J.-W.; Yuan H.-D.; Wang J.-C.; Zheng J.-H.; Ju Z.-J.; Jin C.-B.; Wang Y.; Liu T.-F.; Liu Y.-J.; Tao X.-Y. ACS Nano 2022, 16, 9883.
|
[23] |
Ren X.; Zou L.; Cao X.; Engelhard M.; Liu W.; Burton S. D.; Lee H.; Niu C.; Matthews B.; Zhu Z.; Wang C.; Arey B.; Xiao J.; Liu J.; Zhang J.; Xu W. Joule 2019, 3, 1662.
|
[24] |
Qiao Y.; Yang H.; Chang Z.; Deng H.; Li X.; Zhou H. Nat. Energy 2021, 6, 653.
|
[25] |
Jie Y.; Wang S.; Weng S.; Liu Y.; Yang M.; Tang C.; Li X.; Zhang Z.; Zhang Y.; Chen Y.; Huang F.; Xu Y.; Li W.; Guo Y.; He Z.; Ren X.; Lu Y.; Yang K.; Cao S.; Lin H.; Cao R.; Yan P.; Cheng T.; Wang X.; Jiao S.; Xu D. Nat. Energy 2024, 9, 987.
|
[26] |
Wang H.-S.; Yu Z.-A.; Kong X.; Sang C. K.; David T. B.; Qin J.; Bao Z.-N.; Cui Y. Joule 2022, 6, 588.
|