| [1] |
Khan S., Noor T., Iqbal N., Yaqoob L., ACS Omega, 2024, 9(20), 21751—21767
|
| [2] |
Solayman H. M., Hossen M. A., Abd Aziz A., Yahya N. Y., Leong K. H., Sim L. C., Monir M. U., Zoh K. D., J. Environ. Chem. Eng., 2023, 11(3), 109610
|
| [3] |
Tian Z. H., Gao P. P., Yu R. H., Zhao W. J., Chem. J. Chinese Universities, 2024, 45(3), 20230416
|
|
田振华, 高盼盼, 于若泓, 赵文杰. 高等学校化学学报, 2024, 45(3), 20230416
|
| [4] |
Kang S., Zhang K., Wei Y. J., Wang C. Y., Chem. J. Chinese Universities, 2025, 46(4), 20240488
|
|
康莎, 章柯, 卫亚静, 王传义. 高等学校化学学报, 2025, 46(4), 20240488
|
| [5] |
Choudhary S., Hasina D., Saini M., Ranjan M., Mohapatra S., J. Alloy. Compd., 2022, 895, 162723
|
| [6] |
Manohar A., Krishnamoorthi C., Naidu K. C. B., Pavithra C., Appl. Phys. A: Mater., 2019, 125(7), 477
|
| [7] |
Sabzehmeidani M. M., Karimi H., Ghaedi M., Avargani V. M., Mater. Res. Bull., 2021, 143, 111449
|
| [8] |
Nguyen L. T. T., Nguyen T. T., Nguyen L. T. H., Mai T. X., Bui N. D., Chu N. M., Nguyen H. Q., Nguyen N. T. T., Tran T. V., Environ. Sci. Pollut. R., 2023, 31(60), 67368—67381
|
| [9] |
Song T., Meng X., Wang H., Zhang C., Ge M., Sep. Purif. Technol., 2022, 297, 121474
|
| [10] |
Li X., Xing H., Yang X., Wang D., Feng J., Zong Y., Zhu X., Li X., Zheng X., J. Mater. Sci.⁃Mater. El., 2023, 34(15), 1204
|
| [11] |
Dhiman M., Sharma R., Kumar V., Singhal S., Ceram. Int., 2016, 42(11), 12594—12605
|
| [12] |
Lee K. T., Chuah X. F., Cheng Y. C., Lu S. Y., J. Mater. Chem. A, 2015, 3(36), 18578—18585
|
| [13] |
Patil M. S., Sheikh A. D., Sharma K. K. K., J. Water Process Eng., 2025, 75, 108008
|
| [14] |
Ye J., Tian D., Song W., Lin H., Fan Q., Li X., J. Alloy. Compd., 2025, 1010, 177808
|
| [15] |
Zhang H., Li M., Zhu C., Tang Q., Kang P., Cao J., Ceram. Int., 2020, 46(1), 81—88
|
| [16] |
Ba Z. C., Liang D. X., Xie Y. J., Chem. J. Chinese Universities, 2021, 42(4), 1225—1240
|
|
巴智晨, 梁大鑫, 谢延军. 高等学校化学学报, 2021, 42(4), 1225—1240
|
| [17] |
He H., Fang Y., Sun X., Li X., Li S., Cao Y., React. Chem. Eng., 2024, 9(1), 172—185
|
| [18] |
Wang Q., Zhu F., Cheng H., Komarneni S., Ma J., Chemosphere, 2023, 328, 138546
|
| [19] |
Doo S., Chae A., Kim D., Oh T., Ko T. Y., Kim S. J., Koh D. Y., Koo C. M., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, 13(19), 22855—22865
|
| [20] |
Zhang S., Guo R., Liang M., Li L., Process Safet. Environ., 2022, 165, 323—335
|
| [21] |
Zhang T., Pan L., Tang H., Du F., Guo Y., Qiu T., Yang J., J. Alloy. Compd., 2017, 695, 818—826
|
| [22] |
Liu S., Wang M., Ge C., Zhang X., Lei S., Hussain S., Wang M., Qiao G., Liu G., Appl. Surf. Sci., 2023, 610, 155440
|
| [23] |
Patil M. S., Sheikh A. D., Devan R. S., Sharma K. K. K., Inorg. Chem. Commun., 2025, 180, 115088
|
| [24] |
Suchomski C., Breitung B., Witte R., Knapp M., Bauer S., Baumbach T., Reitz C., Brezesinski T., Beilstein J. Nanotechnol., 2016, 7, 1350—1360
|
| [25] |
Luo X., Duan Z., Zhu Y., Ni J., Li Y., Zhang J., Chen Y., Wang X., Zhao G., Mater. Res. Bull., 2022, 155, 11195
|
| [26] |
Ding Y., Xiang S., Zhi W., Gong S., He G., Wang T., Cai D., Soft Matter, 2021, 17(18), 4703—4706
|
| [27] |
Wang X., Wang Z., Qiu J., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(51), 26587—26591
|
| [28] |
Zhang J., Wang X., Zhang Y., Li R., Xing Z., Lu M., J. Alloy. Compd., 2025, 1014, 178740
|
| [29] |
Zhang F., Xiao X., Xiao Y., J. Alloy. Compd., 2022, 923, 166417
|
| [30] |
Shen W. T., Du J. X., Mei X. Y., Liu S., Liu F. J., Si Y. S., J. Mater. Res., 2024, 39, 2317—2331
|
| [31] |
Ranjith K. S., Mohammadi A., Raju G. S. R., Huh Y. S., Han Y. K., Nano Converg., 2024, 11(1), 51
|
| [32] |
Feng J., Nian P., Peng L., Zhang A., Sun Y., Chemosphere, 2021, 271, 129575
|
| [33] |
Sun K., Wang X., Yuan H., Hou J., Shi W., Li C., Guo F., Sep. Purif. Technol., 2024, 351, 128044
|
| [34] |
Bi F., Zhou B., Li R., Du R., Zheng Z., Fu X., Zhao L., Xiao S., Wang L., Dong X., Mater. Today Commun., 2024, 41, 111066
|
| [35] |
Manohar A., Chintagumpala K., Kim K. H., Ceram. Int., 2021, 47(5), 7052—7061
|
| [36] |
Zhang J., Kuang M., Cao Y., Ji Z., Solid State Sci., 2022, 129, 106913
|
| [37] |
Al⁃Shwaiman H. A., Akshhayya C., Syed A., Bahkali A. H., Elgorban A. M., Das A., Varma R. S., Khan S. S., Mater. Chem. Phys., 2022, 279, 125759
|
| [38] |
Varsha Raj G., Priyadarshini H. N., Prashantha K., Nagaraju G., Udayabhanu, Ramakrishnappa T., Opti. Mater., 2024, 147, 114704
|
| [39] |
Li B., Yu X., Yu X., Du R., Liu L., Zhang Y., Appl. Surf. Sci., 2019, 478, 991—997
|
| [40] |
Cao Y., Ren Y., Zhang J., Xie T., Lin Y., Opti. Mater., 2021, 121, 111637
|
| [41] |
Guo L., Okinaka N., Zhang L., Watanabe S., Mater. Chem. Phys., 2021, 262, 124273
|
| [42] |
Leichtweis J., Ferreira Piazzi Fuhr A. C., Welter N., Ramírez Mérida L. G., Carissimi E., Waste Biomass Valori., 2026, 17, 187—199
|
| [43] |
Schultz T., Frey N. C., Hantanasirisakul K., Park S., May S. J., Shenoy V. B., Gogotsi Y., Koch N., Chem. Mater., 2019, 17, 6590—6597
|
| [44] |
Li X. B., Wan Y. Y., Xie Y., Fu Y. M., Deng F., Zhou Y. T., Luo Y. D., Han L., Ma J., Dong F., Zhu Y. F., Adv. Funct. Mater., 2025, e23047
|
| [45] |
Wan Y. Y., Liu H. F., Li X. B., Wang H. Y., Deng F., Zhou Y. T., Luo Y. D., Xie Y., Jiang H. L., Zhang Y., Ding L., Dong F., Zhu Y. F., Sci. China Technol. Sci., 2025, 68, 2210501
|
| [46] |
Li X. B., Han T., Zhou Y.T., Wang M., Tian Z. L., Deng F., Luo Y. D., Xie Y., Huang J. T., Han L., Chen Z., Feng Z. J., Chen W., Appl. Catal. B: Environ. Energy, 2024, 350, 123913
|