Defect Engineering for Fuel-Cell Electrocatalysts.

defect engineering electrocatalysis fuel cells oxygen reduction reaction small-molecule oxidation reaction

Journal

Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
ISSN: 1521-4095
Titre abrégé: Adv Mater
Pays: Germany
ID NLM: 9885358

Informations de publication

Date de publication:
May 2020
Historique:
received: 01 12 2019
revised: 11 02 2020
accepted: 13 02 2020
pubmed: 17 3 2020
medline: 17 3 2020
entrez: 17 3 2020
Statut: ppublish

Résumé

The commercialization of fuel cells, such as proton exchange membrane fuel cells and direct methanol/formic acid fuel cells, is hampered by their poor stability, high cost, fuel crossover, and the sluggish kinetics of platinum (Pt) and Pt-based electrocatalysts for both the cathodic oxygen reduction reaction (ORR) and the anodic hydrogen oxidation reaction (HOR) or small molecule oxidation reaction (SMOR). Thus far, the exploitation of active and stable electrocatalysts has been the most promising strategy to improve the performance of fuel cells. Accordingly, increasing attention is being devoted to modulating the surface/interface electronic structure of electrocatalysts and optimizing the adsorption energy of intermediate species by defect engineering to enhance their catalytic performance. Defect engineering is introduced in terms of defect definition, classification, characterization, construction, and understanding. Subsequently, the latest advances in defective electrocatalysts for ORR and HOR/SMOR in fuel cells are scientifically and systematically summarized. Furthermore, the structure-activity relationships between defect engineering and electrocatalytic ability are further illustrated by coupling experimental results and theoretical calculations. With a deeper understanding of these complex relationships, the integration of defective electrocatalysts into single fuel-cell systems is also discussed. Finally, the potential challenges and prospects of defective electrocatalysts are further proposed, covering controllable preparation, in situ characterization, and commercial applications.

Identifiants

pubmed: 32176409
doi: 10.1002/adma.201907879
doi:

Types de publication

Journal Article Review

Langues

eng

Sous-ensembles de citation

IM

Pagination

e1907879

Subventions

Organisme : National Natural Science Foundation of China
ID : 21573066
Organisme : National Natural Science Foundation of China
ID : 21825201
Organisme : China Postdoctoral Science Foundation
ID : 2019M662766
Organisme : Provincial Natural Science Foundation of Hunan
ID : 2016JJ1006
Organisme : Provincial Natural Science Foundation of Hunan
ID : 2016TP1009
Organisme : Scientific Research Foundation of Hunan Provincial Education Department
ID : 19C0054
Organisme : Shenzhen Discovery Foundation
ID : JCYJ20170306141659388

Informations de copyright

© 2020 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim.

Références

a) S. Chu, A. Majumdar, Nature 2012, 488, 294;
b) Y. Jiao, Y. Zheng, M. T. Jaroniec, S. Z. Qiao, Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 2060;
c) L. Z. Bu, N. Zhang, S. J. Guo, X. Zhang, J. Li, J. L. Yao, T. Wu, G. Lu, J. Y. Ma, D. Su, X. Q. Huang, Science 2016, 354, 1410;
d) Z. Liu, C.-L. Dong, Y.-C. Huang, J. Cen, H. Yang, X. Chen, X. Tong, D. Su, Y. Wang, S. Wang, J. Mater. Chem. A 2019, 7, 14483.
a) Z. W. Seh, J. Kibsgaard, C. F. Dickens, I. B. Chorkendorff, J. K. Norskov, T. F. Jaramillo, Science 2017, 355, eaad4998;
b) A. S. Arico, P. Bruce, B. Scrosati, J. M. Tarascon, W. Van Schalkwijk, Nat. Mater. 2005, 4, 366;
c) S. Y. Yao, X. Zhang, W. Zhou, R. Gao, W. Q. Xu, Y. F. Ye, L. L. Lin, X. D. Wen, P. Liu, B. B. Chen, E. Crumlin, J. H. Guo, Z. J. Zuo, W. Z. Li, J. L. Xie, L. Lu, C. J. Kiely, L. Gu, C. Shi, J. A. Rodriguez, D. Ma, Science 2017, 357, 389.
a) Y. Nie, L. Li, Z. D. Wei, Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 2168;
b) M. K. Debe, Nature 2012, 486, 43;
c) Z. F. Huang, J. Wang, Y. C. Peng, C. Y. Jung, A. Fisher, X. Wang, Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1700544.
a) Y. Y. Shao, J. P. Dodelet, G. Wu, P. Zelenay, Adv. Mater. 2019, 31, 31;
b) M. Kiani, J. Zhang, Y. Luo, C. P. Jiang, J. L. Fan, G. Wang, J. W. Chen, R. L. Wang, J. Energy Chem. 2018, 27, 1124;
c) D. Banham, S. Ye, K. Pei, J. Ozaki, T. Kishimoto, Y. Imashiro, J. Power Sources 2015, 285, 334;
d) R. Kamai, K. Kamiya, K. Hashimoto, S. Nakanishi, Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 13184.
a) W. Li, W. Ding, Y. Nie, X. Q. Qi, G. P. Wu, L. Li, J. H. Liao, S. G. Chen, Z. D. Wei, Sci. Bull. 2016, 61, 1435;
b) B. Y. Xia, H. B. Wu, X. Wang, X. W. Lou, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13934;
c) Y. Q. Zhang, Y. L. Shi, R. Chen, L. Tao, C. Xie, D. D. Liu, D. F. Yan, S. Y. Wang, J. Mater. Chem. A 2018, 6, 23028.
S. T. Thompson, A. R. Wilson, P. Zelenay, D. J. Myers, K. L. More, K. C. Neyerlin, D. Papageorgopoulos, Solid State Ionics 2018, 319, 68.
a) D. F. Yan, Y. X. Li, J. Huo, R. Chen, L. M. Dai, S. Y. Wang, Adv. Mater. 2017, 29, 1606459;
b) W. Ding, L. Li, K. Xiong, Y. Wang, W. Li, Y. Nie, S. G. Chen, X. Q. Qi, Z. D. Wei, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 5414;
c) R. Wu, S. G. Chen, Y. L. Zhang, Y. Wang, Y. Nie, W. Ding, X. Q. Qi, Z. D. Wei, J. Mater. Chem. A 2016, 4, 2433;
d) Z. Liu, Y.-c. Huang, Y. Wang, J. Cen, H. Yang, X. Chen, X. Tong, D. Su, C.-L. Dong, S. Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 44018;
e) Z. Liu, Y. Wang, R. Chen, C. Chen, H. Yang, J. Ma, Y. Li, S. Wang, J. Power Sources 2018, 403, 90;
f) L. L. Huang, D. W. Chen, G. Luo, Y. R. Lu, C. Chen, Y. C. Zou, C. L. Dong, Y. F. Li, S. Y. Wang, Adv. Mater. 2019, 31, 28.
a) W. Li, W. Ding, Y. Nie, Q. He, J. X. Jiang, Z. D. Wei, ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 22290;
b) H. Luo, W. J. Jiang, C. Lin, W. Dong, S. I. Niu, L. B. Huang, X. Zhang, Z. D. Wei, J. S. Hu, Chem. Commun. 2018, 54, 8190;
c) R. Wu, Y. J. Song, X. Huang, S. G. Chen, S. Ibraheem, J. H. Deng, J. Li, X. Q. Qi, Z. D. Wei, J. Power Sources 2018, 401, 287.
a) S. H. Ahn, X. W. Yu, A. Manthiram, Adv. Mater. 2017, 29, 1606534;
b) X. J. Wang, H. G. Zhang, H. H. Lin, S. Gupta, C. Wang, Z. X. Tao, H. Fu, T. Wang, J. Zheng, G. Wu, X. G. Li, Nano Energy 2016, 25, 110;
c) H. G. Zhang, S. Hwang, M. Y. Wang, Z. X. Feng, S. Karakalos, L. L. Luo, Z. Qiao, X. H. Xie, C. M. Wang, D. Su, Y. Y. Shao, G. Wu, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 14143;
d) B. Y. Xia, Y. Yan, N. Li, H. B. Wu, X. W. Lou, X. Wang, Nat. Energy 2016, 1, 15006.
a) R. Wu, X. J. Wan, J. H. Deng, X. Huang, S. G. Chen, W. Ding, L. Li, Q. Liao, Z. D. Wei, Chem. Commun. 2019, 55, 9023;
b) W. Li, W. Ding, J. X. Jiang, Q. He, S. C. Tao, W. L. Wang, J. Li, Z. D. Wei, J. Mater. Chem. A 2018, 6, 878;
c) Y. Wang, W. Chen, Y. Nie, L. S. Peng, W. Ding, S. G. Chen, L. Li, Z. D. Wei, Chem. Commun. 2017, 53, 11426.
a) J. Wang, Z. Q. Huang, W. Liu, C. R. Chang, H. L. Tang, Z. J. Li, W. X. Chen, C. J. Jia, T. Yao, S. Q. Wei, Y. Wu, Y. D. Lie, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 17281;
b) J. Z. Li, M. J. Chen, D. A. Cullen, S. Hwang, M. Y. Wang, B. Y. Li, K. X. Liu, S. Karakalos, M. Lucero, H. G. Zhang, C. Lei, H. Xu, G. E. Sterbinsky, Z. X. Feng, D. Su, K. L. More, G. F. Wang, Z. B. Wang, G. Wu, Nat. Catal. 2018, 1, 935;
c) W. J. Fan, Z. L. Li, C. H. You, X. Zong, X. L. Tian, S. Miao, T. Shu, C. Li, S. J. Liao, Nano Energy 2017, 37, 187.
a) H. J. Shen, E. Gracia-Espino, J. Y. Ma, K. T. Zang, J. Luo, L. Wang, S. S. Gao, X. Mamat, G. Z. Hu, T. Wagberg, S. J. Guo, Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 13800;
b) F. Razmjooei, K. P. Singh, D. S. Yang, W. Cui, Y. H. Jang, J. S. Yu, ACS Catal. 2017, 7, 2381;
c) Y. C. Wang, Y. J. Lai, L. Song, Z. Y. Zhou, J. G. Liu, Q. Wang, X. D. Yang, C. Chen, W. Shi, Y. P. Zheng, M. Rauf, S. G. Sun, Angew. Chem., Int. Ed. 2015, 54, 9907.
a) N. Tian, Z. Y. Zhou, S. G. Sun, Y. Ding, Z. L. Wang, Science 2007, 316, 732;
b) B. Lim, M. J. Jiang, P. H. C. Camargo, E. C. Cho, J. Tao, X. M. Lu, Y. M. Zhu, Y. N. Xia, Science 2009, 324, 1302;
c) Q. M. Wang, S. G. Chen, F. Shi, K. Chen, Y. Nie, Y. Wang, R. Wu, J. Li, Y. Zhang, W. Ding, Y. Li, L. Li, Z. D. Wei, Adv. Mater. 2016, 28, 10673;
d) S. T. Hunt, M. Milina, A. C. Alba-Rubio, C. H. Hendon, J. A. Dumesic, Y. Roman-Leshkov, Science 2016, 352, 974;
e) X. Q. Huang, Z. P. Zhao, L. Cao, Y. Chen, E. B. Zhu, Z. Y. Lin, M. F. Li, A. M. Yan, A. Zettl, Y. M. Wang, X. F. Duan, T. Mueller, Y. Huang, Science 2015, 348, 1230;
f) D. Y. Chung, S. W. Jun, G. Yoon, S. G. Kwon, D. Y. Shin, P. Seo, J. M. Yoo, H. Shin, Y. H. Chung, H. Kim, B. S. Mun, K. S. Lee, N. S. Lee, S. J. Yoo, D. H. Lim, K. Kang, Y. E. Sung, T. Hyeon, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 15478.
a) D. H. Li, Y. Jia, G. J. Chang, J. Chen, H. W. Liu, J. C. Wang, Y. F. Hu, Y. Z. Xia, D. J. Yang, X. D. Yao, Chem 2018, 4, 2345;
b) M. F. Li, K. N. Duanmu, C. Z. Wan, T. Cheng, L. Zhang, S. Dai, W. X. Chen, Z. P. Zhao, P. Li, H. L. Fei, Y. M. Zhu, R. Yu, J. Luo, K. T. Zang, Z. Y. Lin, M. N. Ding, J. Huang, H. T. Sun, J. H. Guo, X. Q. Pan, W. A. Goddard, P. Sautet, Y. Huang, X. F. Duan, Nat. Catal. 2019, 2, 495;
c) L. Tao, M. Qiao, R. Jin, Y. Li, Z. H. Xiao, Y. Q. Wang, N. N. Zhang, C. Xie, Q. G. He, D. C. Jiang, G. Yu, Y. F. Li, S. Y. Wang, Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 1019.
X. Chen, H. L. Zhang, M. A. Maria-Solano, W. D. Liu, Y. Jia, L. Z. Zhang, L. Z. Zhuang, H. L. Liu, X. C. Yan, X. Wang, J. D. Liu, J. C. Wang, Y. R. Zheng, Z. H. Xiao, E. Taran, J. Chen, D. J. Yang, Z. H. Zhu, S. Y. Wang, L. M. Dai, X. D. Yao, Nat. Catal. 2019, 2, 688.
X. Tian, X. Zhao, Y.-Q. Su, L. Wang, H. Wang, D. Dang, B. Chi, H. Liu, E. J. M. Hensen, X. W. Lou, B. Y. Xia, Science 2019, 366, 850.
Y. Zhang, L. Tao, C. Xie, D. Wang, Y. Zou, R. Chen, Y. Wang, C. Jia, S. Wang, Adv. Mater. 2020, 32, 1905923.
a) C. Tang, Q. Zhang, Adv. Mater. 2017, 29, 13;
b) J. F. Xie, H. Zhang, S. Li, R. X. Wang, X. Sun, M. Zhou, J. F. Zhou, X. W. Lou, Y. Xie, Adv. Mater. 2013, 25, 5807;
c) X. Liu, L. Li, C. G. Meng, Y. Han, J. Phys. Chem. C 2012, 116, 2710;
d) Y. F. Jiang, L. J. Yang, T. Sun, J. Zhao, Z. Y. Lyu, O. Zhuo, X. Z. Wang, Q. Wu, J. Ma, Z. Hu, ACS Catal. 2015, 5, 6707;
e) Y. Song, S. W. Chen, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 14050.
C. Seaman, F. Shull, M. Regardie, D. Elbert, R. L. Feldmann, Y. P. Guo, S. Godfrey, in ESEM'08: Proc. of the 2008 ACM-IEEE Int. Symp. on Empirical Software Engineering and Measurement, ACM, New York 2008, p. 149.
C. Xie, D. Yan, W. Chen, Y. Zou, R. Chen, S. Zang, Y. Wang, X. Yao, S. Wang, Mater. Today 2019, 31, 47.
L. Z. Zhang, Y. Jia, G. P. Gao, X. C. Yan, N. Chen, J. Chen, M. T. Soo, B. Wood, D. J. Yang, A. J. Du, X. D. Yao, Chem 2018, 4, 285.
L. F. Xue, Y. C. Li, X. F. Liu, Q. T. Liu, J. X. Shang, H. P. Duan, L. M. Dai, J. L. Shui, Nat. Commun. 2018, 9, 3819.
L. Tao, Q. Wang, S. Dou, Z. L. Ma, J. Huo, S. Y. Wang, L. M. Dai, Chem. Commun. 2016, 52, 2764.
R. Chattot, O. Le Bacq, V. Beermann, S. Kuhl, J. Herranz, S. Henning, L. Kuhn, T. Asset, L. Guetaz, G. Renou, J. Drnec, P. Bordet, A. Pasturel, A. Eychmuller, T. J. Schmidt, P. Strasser, L. Dubau, F. Maillard, Nat. Mater. 2018, 17, 827.
J. Bao, X. D. Zhang, B. Fan, J. J. Zhang, M. Zhou, W. L. Yang, X. Hu, H. Wang, B. C. Pan, Y. Xie, Angew. Chem., Int. Ed. 2015, 54, 7399.
Z. Y. Luo, Y. X. Ouyang, H. Zhang, M. L. Xiao, J. J. Ge, Z. Jiang, J. L. Wang, D. M. Tang, X. Z. Cao, C. P. Liu, W. Xing, Nat. Commun. 2018, 9, 3819.
J. Y. Zheng, Y. H. Lyu, R. L. Wang, C. Xie, H. J. Zhou, S. P. Jiang, S. Y. Wang, Nat. Commun. 2018, 9, 3572.
X. H. Sang, Y. Xie, M. W. Lin, M. Alhabeb, K. L. Van Aken, Y. Gogotsi, P. R. C. Kent, K. Xiao, R. R. Unocic, ACS Nano 2016, 10, 9193.
H. P. Rong, J. J. Mao, P. Y. Xin, D. S. He, Y. J. Chen, D. S. Wang, Z. Q. Niu, Y. Wu, Y. D. Li, Adv. Mater. 2016, 28, 2540.
J. Y. Zheng, Y. H. Lyu, C. Xie, R. L. Wang, L. Tao, H. B. Wu, H. J. Zhou, S. P. Jiang, S. Y. Wang, Adv. Mater. 2018, 30, 31.
D. W. Chen, M. Qiao, Y. R. Lu, L. Hao, D. D. Liu, C. L. Dong, Y. F. Li, S. Y. Wang, Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 8691.
B. K. Bharadwaj, D. Nath, R. Pratap, S. Raghavan, Nanotechnology 2016, 27, 20.
A. A. El Mel, F. Boukli-Hacene, L. Molina-Luna, N. Bouts, A. Chauvin, D. Thiry, E. Gautron, N. Gautier, P. Y. Tessier, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 2310.
S. Gao, Z. T. Sun, W. Liu, X. C. Jiao, X. L. Zu, Q. T. Hu, Y. F. Sun, T. Yao, W. H. Zhang, S. Q. Wei, Y. Xie, Nat. Commun. 2017, 8, 14503.
Q. D. Yue, C. M. Liu, Y. Y. Wan, X. J. Wu, X. Y. Zhang, P. W. Du, J. Catal. 2018, 358, 1.
K. Yoon, A. Rahnamoun, J. L. Swett, V. Iberi, D. A. Cullen, I. V. Vlassiouk, A. Belianinov, S. Jesse, X. H. Sang, O. S. Ovchinnikova, A. J. Rondinone, R. R. Unocic, A. C. T. van Duin, ACS Nano 2016, 10, 8376.
Y. Liu, Z. B. Wang, J. P. M. Veder, Z. Y. Xu, Y. J. Zhong, W. Zhou, M. O. Tade, S. B. Wang, Z. P. Shao, Adv. Energy Mater. 2018, 8, 11.
M. F. Li, Z. P. Zhao, T. Cheng, A. Fortunelli, C. Y. Chen, R. Yu, Q. H. Zhang, L. Gu, B. V. Merinov, Z. Y. Lin, E. B. Zhu, T. Yu, Q. Y. Jia, J. H. Guo, L. Zhang, W. A. Goddard, Y. Huang, X. F. Duan, Science 2016, 354, 1414.
Y. J. Sun, Y. X. Liang, M. C. Luo, F. Lv, Y. N. Qin, L. Wang, C. Xu, E. G. Fu, S. J. Guo, Small 2018, 14, 3.
Y. C. Yan, X. Li, M. Tang, H. Zhong, J. B. Huang, T. Bian, Y. Jiang, Y. Han, H. Zhang, D. R. Yang, Adv. Sci. 2018, 5, 8.
K. P. Gong, F. Du, Z. H. Xia, M. Durstock, L. M. Dai, Science 2009, 323, 760.
J. T. Zhang, Z. H. Zhao, Z. H. Xia, L. M. Dai, Nat. Nanotechnol. 2015, 10, 444.
J. T. Zhang, L. M. Dai, Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 13296.
a) D. D. Wang, Y. Q. Zou, L. Tao, Y. Q. Zhang, Z. J. Liu, S. Q. Du, S. Q. Zang, S. Y. Wang, Chin. Chem. Lett. 2019, 30, 826;
b) S. Dou, L. Tao, R. L. Wang, S. El Hankari, R. Chen, S. Y. Wang, Adv. Mater. 2018, 30, 1705850.
A. Pandey, B. S. Yadav, D. V. S. Rao, D. Kaur, A. K. Kapoor, Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process. 2016, 122, 614.
P. Zhou, Y. Y. Wang, C. Xie, C. Chen, H. W. Liu, R. Chen, J. Huo, S. Y. Wang, Chem. Commun. 2017, 53, 11778.
J. J. Pei, X. Gai, J. Yang, X. B. Wang, Z. F. Yu, D. Y. Choi, B. Luther-Davies, Y. R. Lu, Nat. Commun. 2016, 7, 10450.
Y. Tian, Y. F. Ye, X. J. Wang, S. Peng, Z. Wei, X. Zhang, W. M. Liu, Appl. Catal., A 2017, 529, 127.
J. Y. Zhu, A. S. Childress, M. Karakaya, S. Dandeliya, A. Srivastava, Y. Lin, A. M. Rao, R. Podila, Adv. Mater. 2016, 28, 7185.
a) L. Tao, C. Y. Lin, S. Dou, S. Feng, D. W. Chen, D. D. Liu, J. Huo, Z. H. Xia, S. Y. Wang, Nano Energy 2017, 41, 417;
b) Y. Y. Wang, Y. Q. Zhang, Z. J. Liu, C. Xie, S. Feng, D. D. Liu, M. F. Shao, S. Y. Wang, Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 5867;
c) Y. H. Lyu, R. L. Wang, L. Tao, Y. Q. Zou, H. J. Zhou, T. T. Liu, Y. Y. Zhou, J. Huo, S. P. Jiang, J. Y. Zheng, S. Y. Wang, Appl. Catal., B. 2019, 248, 277.
F. L. Yang, X. Bao, P. Li, X. W. Wang, G. Z. Cheng, S. L. Chen, W. Luo, Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 14179.
R. Voorhoeve, J. Remeika, L. Trimble, Ann. N. Y. Acad. Sci. 1976, 272, 3.
a) N. P. Lebedeva, M. T. M. Koper, J. M. Feliu, R. A. van Santen, J. Phys. Chem. B 2002, 106, 12938;
b) O. V. Cherstiouk, A. N. Gavrilov, L. M. Plyasova, I. Y. Molina, G. A. Tsirlina, E. R. Savinova, J. Solid State Electrochem. 2008, 12, 497.
a) L. Tao, Y. Q. Wang, Y. Q. Zou, N. N. Zhang, Y. Q. Zhang, Y. J. Wu, Y. Y. Wang, R. Chen, S. Y. Wang, Adv. Energy Mater. 2019, https://doi.org/10.1002/aenm.201901227;
b) D. D. Wang, Z. J. Liu, S. Q. Du, Y. Q. Zhang, H. Li, Z. H. Xiao, W. Chen, R. Chen, Y. Y. Wang, Y. Q. Zou, S. Y. Wang, J. Mater. Chem. A 2019, 7, 24211.
a) M. T. M. Koper, J. Solid State Electrochem. 2013, 17, 339;
b) V. Tripkovic, T. Vegge, J. Phys. Chem. C 2017, 121, 26785.
I. Katsounaros, S. Cherevko, A. R. Zeradjanin, K. J. J. Mayrhofer, Angew. Chem., Int. Ed. 2014, 53, 102.
L. P. Zhang, Q. Xu, J. B. Niu, Z. H. Xia, Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 16733.
J. F. Xie, X. T. Zhao, M. X. Wu, Q. H. Li, Y. B. Wang, J. N. Yao, Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 9640.
C. Lv, Y. M. Qian, C. S. Yan, Y. Ding, Y. Y. Liu, G. Chen, G. H. Yu, Angew. Chem., Int. Ed. 2018, 57, 10246.
a) N. M. Markovic, P. N. Ross, Surf. Sci. Rep. 2002, 45, 117;
b) M. Zhou, H. L. Wang, S. J. Guo, Chem. Soc. Rev. 2016, 45, 1273;
c) B. B. Huang, L. Peng, F. F. Yang, Y. C. Liu, Z. L. Xie, J. Energy Chem. 2017, 26, 712.
a) P. C. K. Vesborg, T. F. Jaramillo, RSC Adv. 2012, 2, 7933;
b) Y. Nie, S. G. Chen, W. Ding, X. H. Xie, Y. Zhang, Z. D. Wei, Chem. Commun. 2014, 50, 15431;
c) Y. J. Wang, W. Y. Long, L. L. Wang, R. S. Yuan, A. Ignaszak, B. Z. Fang, D. P. Wilkinson, Energy Environ. Sci. 2018, 11, 258.
a) C. Chen, Y. J. Kang, Z. Y. Huo, Z. W. Zhu, W. Y. Huang, H. L. L. Xin, J. D. Snyder, D. G. Li, J. A. Herron, M. Mavrikakis, M. F. Chi, K. L. More, Y. D. Li, N. M. Markovic, G. A. Somorjai, P. D. Yang, V. R. Stamenkovic, Science 2014, 343, 1339;
b) M. Escudero-Escribano, P. Malacrida, M. H. Hansen, U. G. Vej-Hansen, A. Velazquez-Palenzuela, V. Tripkovic, J. Schiotz, J. Rossmeisl, I. E. L. Stephens, I. Chorkendorff, Science 2016, 352, 73.
N. Todoroki, T. Dasai, Y. Asakimori, T. Wadayama, J. Electroanal. Chem. 2014, 724, 15.
a) M. L. Liu, Z. P. Zhao, X. F. Duan, Y. Huang, Adv. Mater. 2019, 31, 6;
b) S. Nigam, C. Majumder, Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 19308;
c) L. Chong, J. G. Wen, J. Kubal, F. G. Sen, J. X. Zou, J. Greeley, M. Chan, H. Barkholtz, W. J. Ding, D. J. Liu, Science 2018, 362, 1276;
d) Z.-F. Huang, J. Song, S. Dou, X. Li, J. Wang, X. Wang, Matter 2019, 1, 1494.
a) L. Dubau, J. Nelayah, S. Moldovan, O. Ersen, P. Bordet, J. Drnec, T. Asset, R. Chattot, F. Maillard, ACS Catal. 2016, 6, 4673;
b) C. V. Pham, B. Britton, T. Böhm, S. Holdcroft, S. Thiele, Adv. Mater. Interfaces 2018, 5, 1800184.
X. Wang, L. Figueroa-Cosme, X. Yang, M. Luo, J. Y. Liu, Z. X. Xie, Y. N. Xia, Nano Lett. 2016, 16, 1467.
J. J. Mao, Y. J. Chen, J. J. Pei, D. S. Wang, Y. D. Li, Chem. Commun. 2016, 52, 5985.
S. Lee, J.-H. Jang, I. Jang, D. Choi, K.-S. Lee, D. Ahn, Y. S. Kang, H.-Y. Park, S. J. Yoo, J. Catal. 2019, 379, 112.
B. Fang, N. K. Chaudhari, M. S. Kim, J. H. Kim, J. S. Yu, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 15330.
a) Z. Qiao, S. Hwang, X. Li, C. Y. Wang, W. Samarakoon, S. Karakalos, D. G. Li, M. J. Chen, Y. H. He, M. Y. Wang, Z. Y. Liu, G. F. Wang, H. Zhou, Z. X. Feng, D. Su, J. S. Spendelow, G. Wu, Energy Environ. Sci. 2019, 12, 2830;
b) X. H. Xie, Y. Xue, L. Li, S. G. Chen, Y. Nie, W. Ding, Z. D. Wei, Nanoscale 2014, 6, 11035.
a) X. H. Xie, S. G. Chen, W. Ding, Y. Nie, Z. D. Wei, Chem. Commun. 2013, 49, 10112;
b) W. Ding, M. R. Xia, Z. D. Wei, S. G. Chen, J. S. Hu, L. J. Wan, X. Q. Qi, X. H. Hu, L. Li, Chem. Commun. 2014, 50, 6660.
Y. Q. Zhang, L. Guo, L. Tao, Y. B. Lu, S. Y. Wang, Small Methods 2019, 3, 9.
L. Z. Zhang, J. M. T. A. Fischer, Y. Jia, X. C. Yan, W. Xu, X. Y. Wang, J. Chen, D. J. Yang, H. W. Liu, L. Z. Zhuang, M. Hanke, D. J. Searles, K. K. Huang, S. H. Feng, C. L. Brown, X. D. Yao, J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 10757.
X. Liu, C. G. Meng, Y. Han, J. Phys. Chem. C 2013, 117, 1350.
a) J. Nong, M. Zhu, K. He, A. S. Zhu, P. Xie, M. Z. Rong, M. Q. Zhang, J. Energy Chem. 2019, 34, 220;
b) S. Y. Wang, E. Iyyamperumal, A. Roy, Y. H. Xue, D. S. Yu, L. M. Dai, Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 11756;
c) Y. W. Zhu, S. Murali, M. D. Stoller, K. J. Ganesh, W. W. Cai, P. J. Ferreira, A. Pirkle, R. M. Wallace, K. A. Cychosz, M. Thommes, D. Su, E. A. Stach, R. S. Ruoff, Science 2011, 332, 1537.
a) S. Y. Wang, D. S. Yu, L. M. Dai, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 5182;
b) W. Ding, Z. D. Wei, S. G. Chen, X. Q. Qi, T. Yang, J. S. Hu, D. Wang, L. J. Wan, S. F. Alvi, L. Li, Angew. Chem., Int. Ed. 2013, 52, 11755;
c) Y. R. Sun, C. Y. Du, M. C. An, L. Du, Q. Tan, C. T. Liu, Y. Z. Gao, G. P. Yin, J. Power Sources 2015, 300, 245.
a) X. C. Yan, Y. Jia, X. D. Yao, Chem. Soc. Rev. 2018, 47, 7628;
b) J. Zhang, Y. M. Sun, J. W. Zhu, Z. K. Kou, P. Hu, L. Liu, S. Z. Li, S. C. Mu, Y. H. Huang, Nano Energy 2018, 52, 307.
a) Y. Q. Wang, L. Tao, Z. H. Xiao, R. Chen, Z. Q. Jiang, S. Y. Wang, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1705356;
b) C. G. Hu, L. M. Dai, Angew. Chem., Int. Ed. 2016, 55, 11736.
D. H. Guo, R. Shibuya, C. Akiba, S. Saji, T. Kondo, J. Nakamura, Science 2016, 351, 361.
L. J. Yang, S. J. Jiang, Y. Zhao, L. Zhu, S. Chen, X. Z. Wang, Q. Wu, J. Ma, Y. W. Ma, Z. Hu, Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 7132.
J. C. Wang, R. G. Ma, Z. Z. Zhou, G. H. Liu, Q. Liu, Sci. Rep. 2015, 5, 9304.
S. B. Yang, L. J. Zhi, K. Tang, X. L. Feng, J. Maier, K. Mullen, Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 3634.
A. L. Shen, Y. Q. Zou, Q. Wang, R. A. W. Dryfe, X. B. Huang, S. Dou, L. M. Dai, S. Y. Wang, Angew. Chem., Int. Ed. 2014, 53, 10804.
Z. J. Liu, Z. H. Zhao, Y. Y. Wang, S. Dou, D. F. Yan, D. D. Liu, Z. H. Xia, S. Y. Wang, Adv. Mater. 2017, 29, 18.
J. W. Zhu, Y. P. Huang, W. C. Mei, C. Y. Zhao, C. T. Zhang, J. Zhang, I. S. Amiinu, S. C. Mu, Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 3859.
J. Yang, H. Y. Sun, H. Y. Liang, H. X. Ji, L. Song, C. Gao, H. X. Xu, Adv. Mater. 2016, 28, 4606.
a) Y. Wang, G. W. Wang, G. W. Li, B. Huang, J. Pan, Q. Liu, J. J. Han, L. Xiao, J. T. Lu, L. Zhuang, Energy Environ. Sci. 2015, 8, 177;
b) M. E. Scofield, C. Koenigsmann, L. Wang, H. Q. Liu, S. S. Wong, Energy Environ. Sci. 2015, 8, 350;
c) Z. C. Zhang, Z. M. Luo, B. Chen, C. Wei, L. Zhao, J. Z. Chen, X. Zhang, Z. C. Lai, Z. X. Fan, C. L. Tan, M. T. Zhao, Q. P. Lu, B. Li, Y. Zong, C. C. Yan, G. X. Wang, Z. J. C. Xu, H. Zhang, Adv. Mater. 2016, 28, 8712.
X. Cui, P. Xiao, J. Wang, M. Zhou, W. L. Guo, Y. Yang, Y. J. He, Z. W. Wang, Y. K. Yang, Y. H. Zhang, Z. Q. Lin, Angew. Chem., Int. Ed. 2017, 56, 4488.
a) Y. Y. Gong, X. H. Liu, Y. Y. Gong, D. B. Wu, B. H. Xu, L. Bi, L. Y. Zhang, X. S. Zhao, J. Colloid Interface Sci. 2018, 530, 189;
b) S. I. Choi, J. A. Herron, J. Scaranto, H. W. Huang, Y. Wang, X. H. Xia, T. Lv, J. H. Park, H. C. Peng, M. Mavrikakis, Y. N. Xia, ChemCatChem 2015, 7, 2077.
Y. X. Pan, G. H. Hu, J. T. Lu, L. Xiao, L. Zhuang, J. Energy Chem. 2019, 29, 111.
S. Q. Lu, Z. B. Zhuang, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 5156.
Y. Yang, X. D. Sun, G. Q. Han, X. Liu, X. Y. Zhang, Y. F. Sun, M. Zhang, Z. Cao, Y. J. Sun, Angew. Chem., Int. Ed. 2019, 58, 10644.
B. Y. Xiong, W. B. Zhao, L. S. Chen, J. L. Shi, Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 31.
H. J. Huang, L. L. Ma, C. S. Tiwary, Q. G. Jiang, K. B. Yin, W. Zhou, P. M. Ajayan, Small 2017, 13, 10.
W. X. Wang, Y. F. Zhao, Y. Ding, Nanoscale 2015, 7, 11934.
L. Z. Zhuang, Y. Jia, H. L. Liu, X. Wang, R. K. Hocking, H. W. Liu, J. Chen, L. Ge, L. Z. Zhang, M. R. Li, C. L. Dong, Y. C. Huang, S. H. Shen, D. J. Yang, Z. H. Zhu, X. D. Yao, Adv. Mater. 2019, 31, 1805581.
C. Tang, H. F. Wang, X. Chen, B. Q. Li, T. Z. Hou, B. S. Zhang, Q. Zhang, M. M. Titirici, F. Wei, Adv. Mater. 2016, 28, 6845.
K. Liu, W. Wang, P. H. Guo, J. Y. Ye, Y. Y. Wang, P. T. Li, Z. X. Lyu, Y. S. Geng, M. C. Liu, S. F. Xie, Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 2.
P. N. Zhang, Y. J. Xiahou, J. Wang, L. H. Hang, D. Y. Wang, H. B. Xia, J. Mater. Chem. A 2017, 5, 6992.
M. M. Yan, Q. G. Jiang, T. Zhang, J. Y. Wang, L. Yang, Z. Y. Lu, H. Y. He, Y. S. Fu, X. Wang, H. J. Huang, J. Mater. Chem. A 2018, 6, 18165.
L. Tao, Y. L. Shi, Y. C. Huang, R. Chen, Y. Q. Zhang, J. Huo, Y. Q. Zou, G. Yu, J. Luo, C. L. Dong, S. Y. Wang, Nano Energy 2018, 53, 604.

Auteurs

Wei Li (W)

State Key Laboratory of Chem/Bio-Sensing and Chemometrics, Provincial Hunan Key Laboratory for Graphene Materials and Devices, College of Chemistry and Chemical Engineering, The National Supercomputing Center in Changsha, Hunan University, Changsha, 410082, P. R. China.

Dongdong Wang (D)

State Key Laboratory of Chem/Bio-Sensing and Chemometrics, Provincial Hunan Key Laboratory for Graphene Materials and Devices, College of Chemistry and Chemical Engineering, The National Supercomputing Center in Changsha, Hunan University, Changsha, 410082, P. R. China.

Yiqiong Zhang (Y)

College of Materials Science and Engineering, Changsha University of Science and Technology, Changsha, 410082, P. R. China.

Li Tao (L)

State Key Laboratory of Chem/Bio-Sensing and Chemometrics, Provincial Hunan Key Laboratory for Graphene Materials and Devices, College of Chemistry and Chemical Engineering, The National Supercomputing Center in Changsha, Hunan University, Changsha, 410082, P. R. China.

Tehua Wang (T)

State Key Laboratory of Chem/Bio-Sensing and Chemometrics, Provincial Hunan Key Laboratory for Graphene Materials and Devices, College of Chemistry and Chemical Engineering, The National Supercomputing Center in Changsha, Hunan University, Changsha, 410082, P. R. China.

Yuqin Zou (Y)

State Key Laboratory of Chem/Bio-Sensing and Chemometrics, Provincial Hunan Key Laboratory for Graphene Materials and Devices, College of Chemistry and Chemical Engineering, The National Supercomputing Center in Changsha, Hunan University, Changsha, 410082, P. R. China.

Yanyong Wang (Y)

State Key Laboratory of Chem/Bio-Sensing and Chemometrics, Provincial Hunan Key Laboratory for Graphene Materials and Devices, College of Chemistry and Chemical Engineering, The National Supercomputing Center in Changsha, Hunan University, Changsha, 410082, P. R. China.

Ru Chen (R)

State Key Laboratory of Chem/Bio-Sensing and Chemometrics, Provincial Hunan Key Laboratory for Graphene Materials and Devices, College of Chemistry and Chemical Engineering, The National Supercomputing Center in Changsha, Hunan University, Changsha, 410082, P. R. China.

Shuangyin Wang (S)

State Key Laboratory of Chem/Bio-Sensing and Chemometrics, Provincial Hunan Key Laboratory for Graphene Materials and Devices, College of Chemistry and Chemical Engineering, The National Supercomputing Center in Changsha, Hunan University, Changsha, 410082, P. R. China.
Shenzhen Research Institute of Hunan University, Shenzhen, 518057, P. R. China.

Classifications MeSH