[1] Armand, M.; Tarascon, J. M. Nature 2008, 451, 652.
[2] Tarascon, J. M.; Armand, M. Nature 2001, 414, 359.
[3] Etacheri, V.; Marom, R.; Elazari, R.; Salitra, G.; Aurbach, D. Energ. Environ. Sci. 2011, 4, 3243.
[4] Huggins, R. A.; Boukamp, B. A. J. Electrochem. Soc. 1984, 128, 725.
[5] Li, J.; Yang, C.; Zhang, J.; Zhang, X.; Xia, B. Acta Chim. Sinica 2010, 68, 646(in Chinese). (李佳, 杨传铮, 张建, 张熙贵, 夏保佳, 化学学报, 2010, 68, 646.)
[6] Zhao, L. J.; Zhao, Q.; Niu, Z. Q.; Liang, J.; Tao, Z. L.; Chen, J. Chinese J. Inorg. Chem. 2016, 32, 929.
[7] Aricò, A. S.; Bruce, P.; Scrosati, B.; Tarascon, J.; Schalkwijk, W. V. Nat. Mater. 2005, 4, 366.
[8] Sharma, R. A. J. Electrochem. Soc. 1976, 123, 1763.
[9] Seefurth, R. N.; Sharma, R. A. J. Electrochem. Soc. 1977, 124, 1207.
[10] Hatchard, T. D.; Dahn, J. R. J. Electrochem. Soc. 2004, 151, A838.
[11] Deshpande, R.; Cheng, Y.-T.; Verbrugge, M. W. J. Power Sources 2010, 195, 5081.
[12] Kamali, A. R.; Fray, D. J. J. New Mater. Electrochem. Syst. 2010, 13, 147.
[13] Park, C. M.; Kim, J. H.; Kim, H.; Sohn, H. J. Chem. Soc. Rev. 2010, 39, 3115.
[14] Zhang, W.-J. J. Power Sources 2011, 196, 13.
[15] Wu, H.; Cui, Y. Nano Today 2012, 7, 414.
[16] Park, M. H.; Kim, M. G.; Joo, J.; Kim, K.; Kim, J.; Ahn, S.; Cui, Y.; Cho, J. Nano Lett. 2009, 9, 3844.
[17] Song, T.; Xia, J.; Lee, J. H.; Lee, D. H.; Kwon, M. S.; Choi, J. M.; Wu, J.; Doo, S. K.; Chang, H.; Park, W. I.; Zang, D. S.; Kim, H.; Huang, Y.; Hwang, K. C.; Rogers, J. A.; Paik, U. Nano Lett. 2010, 10, 1710.
[18] Wu, H.; Chan, G.; Choi, J. W.; Ryu, I.; Yao, Y.; McDowell, M. T.; Lee, S. W.; Jackson, A.; Yang, Y.; Hu, L.; Cui, Y. Nat. Nanotechnol. 2012, 7, 310.
[19] Chen, W.; Lei, T.; Qian, T.; Lv, W.; He, W.; Wu, C.; Liu, X.; Liu, J.; Chen, B.; Yan, C.; Xiong, J. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1702889.
[20] Shi, F.; Song, Z.; Ross, P. N.; Somorjai, G. A.; Ritchie, R. O.; Komvopoulos, K. Nat. Commun. 2016, 7, 11886.
[21] Choi, S.; Kwon, T. W.; Coskun, A.; Choi, J. W. Science 2017, 357, 279.
[22] Ryu, J. H.; Kim, J. W.; Sung, Y.-E.; Oh, S. M. Electrochem. Solid-State Lett. 2004, 7, A306.
[23] Beaulieu, L. Y.; Eberman, K. W.; Turner, R. L.; Krause, L. J.; Dahn, J. R. Electrochem. Solid-State Lett. 2001, 4, A137.
[24] Timmons, A.; Dahn, J. R. J. Electrochem. Soc. 2006, 153, A1206.
[25] Verbrugge, M. W.; Cheng, Y.-T. J. Electrochem. Soc. 2009, 156, A927.
[26] Wu, H.; Zheng, G.; Liu, N.; Carney, T. J.; Yang, Y.; Cui, Y. Nano Lett. 2012, 12, 904.
[27] Yen, Y.-C.; Chao, S.-C.; Wu, H.-C.; Wu, N.-L. J. Electrochem. Soc. 2009, 156, A95.
[28] Feng, K.; Li, M.; Liu, W.; Kashkooli, A. G.; Xiao, X.; Cai, M.; Chen, Z. Small 2018, 14, 1702737.
[29] Peng, B.; Cheng, F.; Tao, Z.; Chen, J. J. Chem. Phys. 2010, 133, 034701.
[30] Wilson, A. M.; Dahn, J. R. J. Electrochem. Soc. 1995, 142, 326.
[31] Yang, J.; Winter, M.; Besenhard, J. O. Solid State Ionics 1996, 90, 281.
[32] Ma, H.; Cheng, F.; Chen, J. Y.; Zhao, J. Z.; Li, C. S.; Tao, Z. L.; Liang, J. Adv. Mater. 2007, 19, 4067.
[33] Kang, K.; Song, K.; Heo, H.; Yoo, S.; Kim, G.-S.; Lee, G.; Kang, Y.-M.; Jo, M.-H. Chem. Sci. 2011, 2, 1090.
[34] Hu, L.; Wu, H.; Hong, S. S.; Cui, L.; McDonough, J. R.; Bohy, S.; Cui, Y. Chem. Commun. (Camb) 2011, 47, 367.
[35] Ren, W.; Wang, C.; Lu, L.; Li, D.; Cheng, C.; Liu, J. J. Mater. Chem. A 2013, 1, 13433.
[36] Hong, L.; Huang, X.; Chen, L.; Zhou, G.; Zhang, Z.; Yu, D.; Yu, J. M.; Ning, P. Solid State Ionics 2000, 135, 181.
[37] Bridel, J. S.; Azaïs, T.; Morcrette, M.; Tarascon, J. M.; Larcher, D. Chem. Mater. 2010, 22, 1229.
[38] Du, J.; Lin, N.; Qian, Y. Acta Chim. Sinica 2017, 75, 147(in Chinese). (杜进, 林宁, 钱逸泰, 化学学报, 2017, 75, 147.)
[39] Anani, A.; Huggins, R. A. J. Power Sources 1992, 38, 351.
[40] Courtney, I. A.; Dahn, J. R. J. Electrochem. Soc. 1997, 144, 2045.
[41] Wilson, A. M.; Way, B. M.; Dahn, J. R.; van Buuren, T. J. Appl. Phys. 1995, 77, 2363.
[42] Saint, J.; Morcrette, M.; Larcher, D.; Laffont, L.; Beattie, S.; Pérès, J. P.; Talaga, D.; Couzi, M.; Tarascon, J. M. Adv. Funct. Mater. 2007, 17, 1765.
[43] Zhang, Y.; Zhu, Y.; Fu, L.; Meng, J.; Yu, N.; Wang, J.; Wu, Y. Chin. J. Chem. 2017, 35, 21.
[44] Kong, L.; Zhou, X.; Fan, S.; Li, Z.; Gu, Z. Acta Chim. Sinica 2016, 74, 620(in Chinese). (孔丽娟, 周晓燕, 范赛英, 李在均, 顾志国, 化学学报, 2016, 74, 620.)
[45] Chen, Z.; Christensen, L.; Dahn, J. R. Electrochem. Commun. 2003, 5, 919.
[46] Li, J.-T.; Wu, Z.-Y.; Lu, Y.-Q.; Zhou, Y.; Huang, Q.-S.; Huang, L.; Sun, S.-G. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1701185.
[47] Magasinski, A.; Zdyrko, B.; Kovalenko, I.; Hertzberg, B.; Burtovyy, R.; Huebner, C. F.; Fuller, T. F.; Luzinov, I.; Yushin, G. ACS Appl. Mater. Interfaces 2010, 2, 3004.
[48] Du, L.; Zhuang, Q.; Wei, T.; Shi, Y.; Qiang, Y.; Sun, S. Acta Chim. Sinica 2011, 69, 2641(in Chinese). (杜莉莉, 庄全超, 魏涛, 史月丽, 强颖怀, 孙世刚, 化学学报, 2011, 69, 2641.)
[49] Hochgatterer, N. S.; Schweiger, M. R.; Koller, S.; Raimann, P. R.; Wöhrle, T.; Wurm, C.; Winter, M. Electrochem. Solid-State Lett. 2008, 11, A76.
[50] Kang, Y.-M.; Go, J.-Y.; Lee, S.-M.; Choi, W.-U. Electrochem. Commun. 2007, 9, 1276.
[51] Kim, I.-s.; Blomgren, G. E.; Kumta, P. N. Electrochem. Solid-State Lett. 2004, 7, A44.
[52] Kim, I.-S.; Kumta, P. N. J. Power Sources 2004, 136, 145.
[53] Li, J.; Christensen, L.; Obrovac, M. N.; Hewitt, K. C.; Dahn, J. R. J. Electrochem. Soc. 2008, 155, A234.
[54] Xu, Y.; Yin, G.; Ma, Y.; Zuo, P.; Cheng, X. J. Power Sources 2010, 195, 2069.
[55] Santimetaneedol, A.; Tripuraneni, R.; Chester, S. A.; Nadimpalli, S. P. V. J. Power Sources 2016, 332, 118.
[56] Grillet, A. M.; Humplik, T.; Stirrup, E. K.; Roberts, S. A.; Barringer, D. A.; Snyder, C. M.; Janvrin, M. R.; Apblett, C. A. J. Electrochem. Soc. 2016, 163, A1859.
[57] Drofenik, J.; Gaberscek, M.; Dominko, R.; Poulsen, F. W.; Mogensen, M.; Pejovnik, S.; Jamnik, J. Electrochim. Acta 2003, 48, 883.
[58] Lestriez, B.; Bahri, S.; Sandu, I.; Roue, L.; Guyomard, D. Electrochem. Commun. 2007, 9, 2801.
[59] Li, J.; Lewis, R. B.; Dahn, J. R. Electrochem. Solid-State Lett. 2007, 10, A17.
[60] Mazouzi, D.; Lestriez, B.; Roué, L.; Guyomard, D. Electrochem. Solid-State Lett. 2009, 12, A215.
[61] Chen, L.; Xie, X.; Xie, J.; Wang, K.; Yang, J. J. Appl. Electrochem. 2006, 36, 1099.
[62] Beattie, S. D.; Larcher, D.; Morcrette, M.; Simon, B.; Tarascon, J. M. J. Electrochem. Soc. 2008, 155, A158.
[63] Nguyen, C. C.; Yoon, T.; Seo, D. M.; Guduru, P.; Lucht, B. L. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 12211.
[64] Buqa, H.; Holzapfel, M.; Krumeich, F.; Veit, C.; Novák, P. J. Power Sources 2006, 161, 617.
[65] Lee, K.; Lim, S.; Go, N.; Kim, J.; Mun, J.; Kim, T. H. Sci. Rep. 2018, 8, 11322.
[66] Liu, Y.; Tai, Z.; Zhou, T.; Sencadas, V.; Zhang, J.; Zhang, L.; Konstantinov, K.; Guo, Z.; Liu, H. K. Adv. Mater. 2017, 29, 1703028.
[67] Karkar, Z.; Guyomard, D.; Roué, L.; Lestriez, B. Electrochim. Acta 2017, 258, 453.
[68] Hays, K. A.; Ruther, R. E.; Kukay, A. J.; Cao, P.; Saito, T.; Wood, D. L.; Li, J. J. Power Sources 2018, 384, 136.
[69] Yabuuchi, N.; Shimomura, K.; Shimbe, Y.; Ozeki, T.; Son, J.-Y.; Oji, H.; Katayama, Y.; Miura, T.; Komaba, S. Adv. Energy Mater. 2011, 1, 759.
[70] Han, Z.-J.; Yabuuchi, N.; Shimomura, K.; Murase, M.; Yui, H.; Komaba, S. Energ. Environ. Sci. 2012, 5, 9014.
[71] Han, Z. J.; Yamagiwa, K.; Yabuuchi, N.; Son, J. Y.; Cui, Y. T.; Oji, H.; Kogure, A.; Harada, T.; Ishikawa, S.; Aoki, Y.; Komaba, S. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 3783.
[72] Komaba, S.; Yabuuchi, N.; Ozeki, T.; Han, Z.-J.; Shimomura, K.; Yui, H.; Katayama, Y.; Miura, T. J. Phys. Chem. C 2011, 116, 1380.
[73] Komaba, S.; Shimomura, K.; Yabuuchi, N.; Ozeki, T.; Yui, H.; Konno, K. J. Phys. Chem. C 2011, 115, 13487.
[74] Kang, S.; Yang, K.; White, S. R.; Sottos, N. R. Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1700045.
[75] Koo, B.; Kim, H.; Cho, Y.; Lee, K. T.; Choi, N. S.; Cho, J. Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2012, 51, 8762.
[76] Wei, L.; Chen, C.; Hou, Z.; Wei, H. Sci. Rep. 2016, 6, 19583.
[77] Song, J.; Zhou, M.; Yi, R.; Xu, T.; Gordin, M. L.; Tang, D.; Yu, Z.; Regula, M.; Wang, D. Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 5904.
[78] Lee, K.; Lim, S.; Tron, A.; Mun, J.; Kim, Y.-J.; Yim, T.; Kim, T.-H. RSC Adv. 2016, 6, 101622.
[79] Lee, S.-Y.; Choi, Y.; Hong, K.-S.; Lee, J. K.; Kim, J.-Y.; Bae, J.-S.; Jeong, E. D. Appl. Surf. Sci. 2018, 447, 442.
[80] Zhang, G.; Yang, Y.; Chen, Y.; Huang, J.; Zhang, T.; Zeng, H.; Wang, C.; Liu, G.; Deng, Y. Small 2018, e1801189.
[81] Lü, L.; Lou, H.; Xiao, Y.; Zhang, G.; Wang, C.; Deng, Y. RSC Adv. 2018, 8, 4604.
[82] Lim, S.; Lee, K.; Shin, I.; Tron, A.; Mun, J.; Yim, T.; Kim, T.-H. J. Power Sources 2017, 360, 585.
[83] Kovalenko, I.; Zdyrko, B.; Magasinski, A.; Hertzberg, B.; Milicev, Z.; Burtovyy, R.; Luzinov, I.; Yushin, G. Science 2011, 334, 75.
[84] Liu, J.; Zhang, Q.; Wu, Z. Y.; Wu, J. H.; Li, J. T.; Huang, L.; Sun, S. G. Chem. Commun. (Camb) 2014, 50, 6386.
[85] Yoon, J.; Oh, D. X.; Jo, C.; Lee, J.; Hwang, D. S. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014, 16, 25628.
[86] Zhang, L.; Zhang, L.; Chai, L.; Xue, P.; Hao, W.; Zheng, H. J. Mater. Chem. A 2014, 2, 19036.
[87] Gu, Y.; Yang, S.; Zhu, G.; Yuan, Y.; Qu, Q.; Wang, Y.; Zheng, H. Electrochim. Acta 2018, 269, 405.
[88] Wu, Z.-Y.; Deng, L.; Li, J.-T.; Huang, Q.-S.; Lu, Y.-Q.; Liu, J.; Zhang, T.; Huang, L.; Sun, S.-G. Electrochim. Acta 2017, 245, 371.
[89] Kim, S.; Jeong, Y. K.; Wang, Y.; Lee, H.; Choi, J. W. Adv. Mater. 2018, 30, e1707594.
[90] Kong, L. J.; Li, R. Y.; Yang, Y. Q.; Li, Z. J. RSC Adv. 2016, 6, 76344.
[91] Gendensuren, B.; Oh, E.-S. J. Power Sources 2018, 384, 379.
[92] Ibezim, E. C.; Andrade, C. T.; Marcia, C.; Barretto, B.; Odimegwu, D. C.; Lima, F. F. D. Ibnosina J Med BS. 2011, 3, 77.
[93] Yue, L.; Zhang, L.; Zhong, H. J. Power Sources 2014, 247, 327.
[94] Wu, Z.-H.; Yang, J.-Y.; Yu, B.; Shi, B.-M.; Zhao, C.-R.; Yu, Z.-L. Rare Metals 2016.
[95] Lee, S. H.; Lee, J. H.; Nam, D. H.; Cho, M.; Kim, J.; Chanthad, C.; Lee, Y. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 16449.
[96] Biwer, A.; Antranikian, G.; Heinzle, E. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2002, 59, 609.
[97] Jeong, Y. K.; Kwon, T. W.; Lee, I.; Kim, T. S.; Coskun, A.; Choi, J. W. Nano Lett. 2014, 14, 864.
[98] Kwon, T. W.; Jeong, Y. K.; Deniz, E.; Alqaradawi, S. Y.; Choi, J. W.; Coskun, A. ACS Nano 2015, 9, 11317.
[99] Ling, M.; Xu, Y.; Zhao, H.; Gu, X.; Qiu, J.; Li, S.; Wu, M.; Song, X.; Yan, C.; Liu, G.; Zhang, S. Nano Energy 2015, 12, 178.
[100] Ling, M.; Zhao, H.; Xiao, X.; Shi, F.; Wu, M.; Qiu, J.; Li, S.; Song, X.; Liu, G.; Zhang, S. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 2036.
[101] Liu, J.; Zhang, Q.; Zhang, T.; Li, J.-T.; Huang, L.; Sun, S.-G. Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 3599.
[102] Dufficy, M. K.; Khan, S. A.; Fedkiw, P. S. J. Mater. Chem. A 2015, 3, 12023.
[103] Kuruba, R.; Datta, M. K.; Damodaran, K.; Jampani, P. H.; Gattu, B.; Patel, P. P.; Shanthi, P. M.; Damle, S.; Kumta, P. N. J. Power Sources 2015, 298, 331.
[104] Chen, D.; Yi, R.; Chen, S.; Xu, T.; Gordin, M. L.; Wang, D. Solid State Ionics 2014, 254, 65.
[105] Jeong, Y. K.; Kwon, T.-w.; Lee, I.; Kim, T.-S.; Coskun, A.; Choi, J. W. Energ. Environ. Sci. 2015, 8, 1224.
[106] Klamor, S.; Schroder, M.; Brunklaus, G.; Niehoff, P.; Berkemeier, F.; Schappacher, F. M.; Winter, M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 5632.
[107] Bie, Y.; Yang, J.; Nuli, Y.; Wang, J. J. Mater. Chem. A 2017, 5, 1919.
[108] Yoon, D. E.; Hwang, C.; Kang, N. R.; Lee, U.; Ahn, D.; Kim, J. Y.; Song, H. K. ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 4042.
[109] Zhao, X.; Yim, C.-H.; Du, N.; Abu-Lebdeh, Y. Ind. Eng. Chem. Res. 2018, 57, 9062.
[110] Zhao, H.; Wei, Y.; Wang, C.; Qiao, R.; Yang, W.; Messersmith, P. B.; Liu, G. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 5440.
[111] Liu, G.; Xun, S.; Vukmirovic, N.; Song, X.; Olalde-Velasco, P.; Zheng, H.; Battaglia, V. S.; Wang, L.; Yang, W. Adv. Mater. 2011, 23, 4679.
[112] Wu, H.; Yu, G.; Pan, L.; Liu, N.; McDowell, M. T.; Bao, Z.; Cui, Y. Nat. Commun. 2013, 4, 1943.
[113] Zhao, S.; Yao, C.; Sun, L.; Xian, X. Ionics 2017, 24, 1039.
[114] Shao, D.; Zhong, H.; Zhang, L. ChemElectroChem 2014, 1, 1679.
[115] Higgins, T. M.; Park, S. H.; King, P. J.; Zhang, C. J.; McEvoy, N.; Berner, N. C.; Daly, D.; Shmeliov, A.; Khan, U.; Duesberg, G.; Nicolosi, V.; Coleman, J. N. ACS Nano 2016, 10, 3702.
[116] Zeng, W.; Wang, L.; Peng, X.; Liu, T.; Jiang, Y.; Qin, F.; Hu, L.; Chu, P. K.; Huo, K.; Zhou, Y. Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1702314.
[117] Wang, L.; Liu, T.; Peng, X.; Zeng, W.; Jin, Z.; Tian, W.; Gao, B.; Zhou, Y.; Chu, P. K.; Huo, K. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1704858.
[118] Liu, B.; Soares, P.; Checkles, C.; Zhao, Y.; Yu, G. Nano Lett. 2013, 13, 3414.
[119] Park, S. J.; Zhao, H.; Ai, G.; Wang, C.; Song, X.; Yuca, N.; Battaglia, V. S.; Yang, W.; Liu, G. J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 2565.
[120] Zhao, Y.; Yang, L.; Zuo, Y.; Song, Z.; Liu, F.; Li, K.; Pan, F. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 27795.
[121] Park, H.-K.; Kong, B.-S.; Oh, E.-S. Electrochem. Commun. 2011, 13, 1051.
[122] Yook, S.-H.; Kim, S.-H.; Park, C.-H.; Kim, D.-W. RSC Adv. 2016, 6, 83126.
[123] Liu, Z.; Han, S.; Xu, C.; Luo, Y.; Peng, N.; Qin, C.; Zhou, M.; Wang, W.; Chen, L.; Okada, S. RSC Adv. 2016, 6, 68371.
[124] Jeena, M. T.; Bok, T.; Kim, S. H.; Park, S.; Kim, J. Y.; Park, S.; Ryu, J. H. Nanoscale 2016, 8, 9245.
[125] Kim, J. S.; Choi, W.; Cho, K. Y.; Byun, D.; Lim, J.; Lee, J. K. J. Power Sources 2013, 244, 521.
[126] Yao, D.; Yang, Y.; Deng, Y.; Wang, C. J. Power Sources 2018, 379, 26.
[127] Choi, N.-S.; Yew, K. H.; Choi, W.-U.; Kim, S.-S. J. Power Sources 2008, 177, 590.
[128] Zhu, X.; Zhang, F.; Zhang, L.; Zhang, L.; Song, Y.; Jiang, T.; Sayed, S.; Lu, C.; Wang, X.; Sun, J.; Liu, Z. Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1705015.
[129] Shan, C.; Wu, K.; Yen, H. J.; Narvaez Villarrubia, C.; Nakotte, T.; Bo, X.; Zhou, M.; Wu, G.; Wang, H. L. ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 15665.
[130] Zhang, Z.; Jiang, Y.; Peng, Z.; Yang, S.; Lin, H.; Liu, M.; Wang, D. ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 32775. |