| 1 | Ghosh A., Lee Y. H., ChemSusChem, 2012, 5(3), 480—499 | 
																													
																						| 2 | Zhao J., Gong J. W., Li Y. J., Cheng K., Ye K., Zhu K., Yan J., Cao D. X., Wang G. L., Acta Chim. Sinica, 2018, 76, 107 | 
																													
																						|  | 赵婧, 龚俊伟, 李一举, 程魁, 叶克, 朱凯, 闫俊, 曹殿学, 王贵领. 化学学报, 2018, 76, 107 | 
																													
																						| 3 | Bian Y. S., Liu K., Guo Y. L., Liu Y. Q., Acta Chim. Sinica, 2020, 78, 848 | 
																													
																						|  | 边洋爽, 刘凯, 郭云龙, 刘云圻. 化学学报, 2020, 78, 848 | 
																													
																						| 4 | Li J. T., Wu J. H., Zhang T., Huang L., Acta Phys.⁃Chim. Sin., 2017, 33(5), 968—975 | 
																													
																						|  | 李君涛, 吴娇红, 张涛, 黄令. 物理化学学报, 2017, 33(5), 968—975 | 
																													
																						| 5 | Zheng F., Liu D., Xia G., Yang Y., Liu T., Wu M., Chen Q., J. Alloys Compd., 2017, 693, 1197—1204 | 
																													
																						| 6 | Bhat T. S., Patil P. S., Rakhi R. B., J. Energy Storage, 2022, 50, 104222 | 
																													
																						| 7 | Avvaru V. S., Fernandez I. J., Feng W., Hinder S. J., Rodríguez M. C., Etacheri V., Carbon, 2021, 171, 869—881 | 
																													
																						| 8 | Jin H., Wang X., Gu Z., Fan Q., Luo B., J. Power Sources, 2015, 273, 1156—1162 | 
																													
																						| 9 | Zhu L., Gao Q., Tan Y., Tian W., Xu J., Yang K., Yang C., Microporous Mesoporous Mater., 2015, 210, 1—9 | 
																													
																						| 10 | Zhu Y., Wu Z., Jing M., Hou H., Yang Y., Zhang Y., Yang X., Song W., Jia X., Ji X., J. Mater. Chem. A, 2015, 3(2), 866—877 | 
																													
																						| 11 | Iro Z. S., Subramani C., Dash S., Int. J. Electrochem. Sci., 2016, 11(12), 10628—10643 | 
																													
																						| 12 | Yang S.Y., Chang K. H., Tien H. W., Lee Y. F., Li S. M., Wang Y. S., Wang J. Y., Ma C. C. M., Hu C., J. Mater. Chem., 2011, 21(7), 2374—2380 | 
																													
																						| 13 | Sharma P., Bhatti T. S., Energy Convers. Manage, 2010, 51(12), 2901—2912 | 
																													
																						| 14 | Béguin F., Presser V., Balducci A., Frackowiak E., Adv. Mater., 2014, 26(14), 2219—2251 | 
																													
																						| 15 | Hao Z., Cao G., Wang W., Yuan K., Xu B., Zhang W., Jie C., Yang Y., Electrochim. Acta, 2009, 54(4), 1153—1159 | 
																													
																						| 16 | Ma W., Chen S., Yang S., Chen W., Weng W., Zhu M., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8(23), 14622—14627 | 
																													
																						| 17 | Wei H., Gu H., Guo J., Wei S., Liu J., Guo Z., J. Phys. Chem. C, 2013, 117(25), 13000—13010 | 
																													
																						| 18 | Wu X., Guo J., Wang D., Zhong G., McDonald M. J., Yang Y., J. Power Sources, 2015, 281, 18—26 | 
																													
																						| 19 | Potphode D. D., Sivaraman P., Mishra S. P., Patri M., Electrochim. Acta, 2015, 155, 402—410 | 
																													
																						| 20 | Yang H., Kannappan S., Pandian A. S., Jang J. H., Lee Y. S., Lu W., J. Power Sources, 2015, 284(jun.15), 146—153 | 
																													
																						| 21 | Krishnamoorthy K., Thangavel S., Veetil J. C., Raju N., Venugopal G., Kim S., Int. J. Hydrogen Energy, 2016, 41(3), 1672—1678 | 
																													
																						| 22 | Wang G., Huang J., Chen S., Gao Y., Cao D., J. Power Sources, 2011, 196(13), 5756—5760 | 
																													
																						| 23 | Yan J., Khoo E., Sumboja A., Lee P., ACS Nano, 2010, 4(7), 4247—4255 | 
																													
																						| 24 | Lo I. H., Wang J. Y., Huang K. Y., Huang J. H., Kang W. P., J. Power Sources, 2016, 308, 29—36 | 
																													
																						| 25 | Yadav A. A., Lokhande A. C., Kim J. H., Lokhande C. D., J. Alloys. Compd., 2017, 723, 880—886 | 
																													
																						| 26 | Sk M. M., Yue C. Y., Jena R. K., Polymers, 2014, 55(3), 798—805 | 
																													
																						| 27 | Kalambate P. K., Dar R. A., Karna S. P., Srivastava A. K., J. Power Sources, 2015, 276, 262—270 | 
																													
																						| 28 | Fu Y., Xin C., Wu H., Lv Z., Zou D., Adv. Mater., 2012, 24(42), 5713—5718 | 
																													
																						| 29 | Li W. F., Ma Q., Zheng Z. Z., Zhang Y. G., Acta Phys.⁃Chim. Sin., 2017, 33(1), 165—182 | 
																													
																						|  | 李宛飞, 马倩, 郑召召, 张跃钢. 物理化学学报, 2017, 33(1), 165—182 | 
																													
																						| 30 | Ali F., Raza W., Li X., Gul H., Kim K. H., Nano Energy, 2019, 57, 879—902 | 
																													
																						| 31 | Miller J. R., Simon P., Materials Science, 2008, 321(5889), 651—652 | 
																													
																						| 32 | Zhang C., Li Y., Chem. Res. Chinese Universities, 2021, 37(6), 1149—1157 | 
																													
																						| 33 | Huang B., Liu Y., Huang X., Xie Z., J. Mater. Chem. A, 2018, 6(44), 22277—22286 | 
																													
																						| 34 | Shen H., Xia X., Ouyang Y., Jiao X., Mutahir S., Mandler D., Hao Q., ChemElectroChem, 2019, 6, 3599—3605 | 
																													
																						| 35 | Surya K., Michael M. S., Prabaharan S., Solid State Ion, 2018, 317, 89—96 | 
																													
																						| 36 | Zhang X., Zhang K., Li H., Wang Q., Jin L. E., Cao Q., J. Appl. Electrochem., 2018, 48(4), 415—426 | 
																													
																						| 37 | Li Z. H., Li S. J., Zhou J., Zhu T. T., Shen H. L., Zhuo S. P., Acta Phys.⁃Chim. Sin., 2015, 31(4), 676—684 | 
																													
																						|  | 李朝辉, 李仕蛟, 周晋, 朱婷婷, 沈红龙, 禚淑萍. 物理化学学报, 2015, 31(4), 676—684 | 
																													
																						| 38 | Li C., Zhao Y., Mei J., Huang X., Wang Y., Zhu M., Lu Y., J. Agric. Sci. Technol., 2016, 17(9), 2000 | 
																													
																						| 39 | Hou M. H., Liu J. X., Long B. C., Qi Q. J., Li S. Y., Gao M. H., Shandong Chemical Industry, 2022, 51(13), 4 | 
																													
																						|  | 侯梦华, 刘建祥, 龙本超, 齐庆俊, 李双媛, 高米花. 山东化工, 2022, 51(13), 4 | 
																													
																						| 40 | Zhao X., Yu R., Tang H., Mao D., Qi J., Wang B., Wang D., Adv. Mater., 2017, 29(34), 1700550 | 
																													
																						| 41 | Wang C., Wang J., Hu W., Wang D., Chem. Res. Chinese Universities, 2020, 36(1), 68—73 | 
																													
																						| 42 | Wang J. C., Kaskel S., J. Mater. Chem., 2012, 22(45), 23710 | 
																													
																						| 43 | Bhattacharjya D., Yu J. S., J. Power Sources, 2014, 262, 224 | 
																													
																						| 44 | Bello A., Barzegar F., Momodu D., Electrochim. Acta, 2015, 151, 386 | 
																													
																						| 45 | Song Z., Miao L., Ruhlmann L., Lv Y., Zhu D., Li L., Liu M., Adv. Funct. Mater., 2022, 2208049 | 
																													
																						| 46 | Song Z., Miao L., Duan H., Ruhlmann L., Lv Y., Zhu D., Liu M., Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61, e202208821 | 
																													
																						| 47 | Qin Y., Miao L., Mansuer M., Hu C., Lv Y., Gan L., Liu M., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2022, 14(29), 33328—33339 | 
																													
																						| 48 | Zhu J., Xu Y., Zhang Y., Feng T., Wang J., Mao S., Xiong L., Carbon, 2016, 107, 638—645 | 
																													
																						| 49 | Song S., Ma F., Wu G., Ma D., Geng W., Wan J., J. Mater. Chem. A, 2015, 3, 18154—18162 |