| [1] |
Jahn H., Teller E., Proc. A., 1937, 161(905), 220—235
|
| [2] |
Wang S., Zhang Z., Chen C., Zhang H., Shi S., Xie J., Cai Y., Gao S., Chen W., Dong C., Guan X., Liu G., Lu P., Chem. Eng. J., 2025, 504, 158638
|
| [3] |
Margadonna S., Karotsis G., J. Am. Chem. Soc., 2006, 128(51), 16436—16437
|
| [4] |
Whangbo M. H., Koo H. J., Solid State Sci., 2002, 4(3), 335—346
|
| [5] |
Nagle⁃Cocco L. A. V., Steele J. M. A., Deng S., Zhang X., Daisenberger D., Genreith⁃Schriever A. R., Saxena S. S., Grey C. P., Dutton S. E., J. Phys.: Condens. Matter, 2025, 37(20), 205401
|
| [6] |
Jeng H. T., Lin S. H., Hsue C. S., Phys. Rev. Lett., 2006, 97(6), 067002
|
| [7] |
Platunov M. S., Fedorova N. A., Pyastolova Y. V., Laptash N. M., Knyazev Y. V., Tomilin F. N., Dubrovskiy A. A., J. Alloys Compd., 2024, 999, 175104
|
| [8] |
Mumtaz M., Tanzeel⁃ul⁃Rehman., Waqee⁃ur⁃Rehman M., Slimani Y., Khan N. A., J. Supercond. Novel Magn., 2019, 33(2), 331—336
|
| [9] |
Keller H., Bussmann⁃Holder A., Müller K. A., Mater. Today, 2008, 11(9), 38—46
|
| [10] |
Pradhan B., Eur. Phys. J. B, 2019, 92(4), 77
|
| [11] |
Conradie, J., Results Chem., 2023, 6, 101191
|
| [12] |
Živković I., Soh J. R., Malanyuk O., Yadav R., Pisani F., Tehrani A. M., Tolj D., Pasztorova J., Hirai D., Wei Y., Zhang W., Galdino C., Yu T., Ishii K., Demuer A., Yazyev O. V., Schmitt T., Rønnow H. M., Nat. Commun., 2024, 15(1), 8587
|
| [13] |
Xu X., Xiu Z., Zhao H., Lei Y., Wu Y., Hao X., Small, 2026, 22(14), e09616
|
| [14] |
Kundu T. K., Manoharan P. T., Chem. Phys. Lett., 1995, 241, 627—634
|
| [15] |
Kim W. J., Smeaton M. A., Jia C., Goodge B. H., Cho B. G., Lee K., Osada M., Jost D., Ievlev A. V., Moritz B., Kourkoutis L. F., Devereaux T. P., Hwang H. Y., Nature, 2023, 615(7951), 237—243
|
| [16] |
Zhu K., Wang L., Hu Z., Liang X., Zhuang Z., Li X., Yang J., Qiu R., Wang D., Yan K., Nat. Commun., 2025, 16(1), 11047
|
| [17] |
Xu X., Ye C., Chao D., Davey K., Qiao S. Z., Adv. Energy Mater., 2023, 13(12), 2204344
|
| [18] |
Liu Z., Peng C., Wu J., Yang T., Zeng J., Li F., Kucernak A., Xue D., Liu Q., Zhu M., Liu J., Mater. Today, 2023, 68, 22—33
|
| [19] |
Yu J., Zhu R., Li R., Chem. Res. Chinese Universities, 2025, 41(6), 1586—1606
|
| [20] |
Singh B., Draksharapu A., J. Mater. Chem. A, 2026, 14(2), 830—851
|
| [21] |
Wu S., Zhang Y., He C., Luo Z., Chen Z., Ye J., Anal. Chem., 2024, 96(44), 17476—17485
|
| [22] |
Zhang R., Li L., Zhang Q., Wang Y., Wang M., Geng D., Chem. Res. Chinese Universities, 2025, 41(6), 1637—1644
|
| [23] |
Fujioka Y., Frantti J., Puretzky A., King G., Inorg. Chem., 2016, 55(18), 9436—9444
|
| [24] |
Kim Y. J., Park H. S., Yang C. H., npj Quantum Mater., 2021, 6(1), 62
|
| [25] |
Lesturgez S., Goglio G., Weill F., N'Guyen O., Toulemonde O., Durand E., Hernandez J., Demourgues A., Dalton Trans., 2016, 45(11), 4647—4658
|
| [26] |
Chadwick J., Nature, 1932, 129(312), 3252
|
| [27] |
Wang H., Ning D., Wang L., Li H., Li Q., Ge M., Zou J., Chen S., Shao H., Lai Y., Zhang Y., Xing G., Pang W. K., Tang Y., Small, 2022, 18(19), 2107491
|
| [28] |
Liang G., Didier C., Guo Z., Pang W. K., Peterson V. K., Adv. Mater., 2019, 32(18), 1904528
|
| [29] |
Ren Y., Zuo X., Small Methods, 2018, 2(8), 1800064
|
| [30] |
Matsubara N., Nocerino E., Kamazawa K., Forslund O. K., Sassa Y., Keller L., Sikolenko V. V., Pomjakushin V., Sakurai H., Sugiyama J., Månsson M., Phys. Rev. Res., 2020, 2(4), 043143
|
| [31] |
Yano J., Yachandra V. K., Photosynth. Res., 2009, 102(2—3), 241—254
|
| [32] |
Groot F. D., Chem. Rev., 2001, 101, 1779-1808
|
| [33] |
Fang L., Seifert S., Winans R. E., Li T., Small Methods, 2021, 5(5), 2001194
|
| [34] |
Song H., Xu X., Chen J., Zhang Y., Zhao J., Zhu C., Zhang H., Peng Y., Chen Q., Sheng G., Sun T., Han Y., Li X., Zhu Y., Adv. Funct. Mater., 2023, 33(32), 2301490
|
| [35] |
Khatun S., Roy P., ACS Appl. Energy Mater., 2024, 7(20), 9110—9120
|
| [36] |
Hu W., Zhang J., Fan Y., Zhao C., Wang H., Du J., Fang Y., Li C., Cao C., Li Y., Li A., Li Z., Li C., J. Am. Chem. Soc., 2026, 148(15), 16267—16277
|
| [37] |
Simondson D., Tesch M. F., Spanos I., Jones T. E., Guo J., Kerr B. V., Chatti M., Bonke S. A., Golnak R., Johannessen B., Xiao J., MacFarlane D. R., Hocking R. K., Simonov A. N., Nat. Energy, 2025, 10(8), 1013—1024
|
| [38] |
Huang J., Clark A. H., Hales N., Crossley K., Guehl J., Skoupy R., Schmidt T. J., Fabbri E., Nat. Chem., 2025, 17(6), 856—864
|
| [39] |
Ping X., Xue Y., Chen S., Zheng Y., Chen S., Gao Y., Li Y., Nat. Commun., 2026, 17(1), 2904
|
| [40] |
Xue Z. H., Luan D., Zhang H., Lou X. W., Joule, 2022, 6(1), 92—133
|
| [41] |
Liang N., Zhu Q., Jiang M., Hou X., Shao Z., Wang S., He Y., Zhang W., Huang R., Zhang Y., Yue H., Wu X., Chen J., Huang K., Feng S., J. Am. Chem. Soc., 2025, 147(47), 43380—43390
|
| [42] |
Liu H., Chen Y., Li H., Wan G., Feng Y., Wang W., Xiao C., Zhang G., Xie Y., Angew. Chem. Int. Ed., 2023, 62(31), e202304562
|
| [43] |
Liu S., Wang B., Zhang X., Zhao S., Zhang Z., Yu H., Matter, 2021, 4(5), 1511—1527
|
| [44] |
Shang Y., Li X., Song J., Huang S., Yang Z., Xu Z. J., Yang H. Y., Chem., 2020, 6(7), 1804—1818
|
| [45] |
Zhong M., Zhang M., Li X., Carbon Energy, 2022, 4(5), 950—985
|
| [46] |
Zhu S., Wang Y., Zhang J., Sheng J., Yang F., Wang M., Ni J., Jiang H., Li Y., Energy Environ. Mater., 2022, 6(3), e12382
|