1 |
Haddeland I., Heinke J., Biemans H., Eisner S., Flörke M., Hanasaki N., Konzmann M., Ludwig F., Masaki Y., Schewe J., Stacke T., Tessler Z. D., Wada Y., Wisser D., PNAS, 2014, 111(9), 3251—3256
|
2 |
Wang Z., Wu X., He F., Peng S., Li Y., Adv. Funct. Mater., 2021, 31(22), 2011114
|
3 |
Yang T., Wang S., Benetti D., Wang K., Sun Y., Ji H., Qian T., Yan C., Rosei F., Chem. Eng. J., 2022, 428, 131199
|
4 |
Neumann O., Feronti C., Neumann A. D., Dong A., Schell K., Lu B., Kim E., Quinn M., Thompson S., Grady N., Nordlander P., Oden M., Halas N. J., PNAS, 2013, 110(29), 11677—11681
|
5 |
Xu X. J., Li B., Lin M. X., Zhan S., Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(10), 20220361
|
|
许晓坚, 李博, 林猛枭, 詹硕. 高等学校化学学报, 2022, 43(10), 20220361
|
6 |
Yang Z. H., Cheng H. J., Yang Y., Liu H., Du F. P., Zhang Y. F., Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(10), 20220181
|
|
杨兆华, 成鸿静, 杨弋, 刘辉, 杜飞鹏, 张云飞. 高等学校化学学报, 2022, 43(10), 20220181
|
7 |
Tang H. Y., Zi L. M., Zhang B., Fu Y., Chem. J. Chinese Universities, 2024, 45(2), 20230379
|
|
唐海燕, 自丽梦, 张冰, 付昱. 高等学校化学学报, 2024, 45(2), 20230379
|
8 |
Yao P., Gong H., Wu Z. Y., Fu H., Li B., Zhu B., Ji J., Wang X., Xu N., Tang C., Zhang H., Zhu J., Nat. Sustainability, 2022, 5(4), 348—356
|
9 |
Politano A., Argurio P., Di Profio G., Sanna V., Cupolillo A., Chakraborty S., Arafat H. A., Curcio E., Adv. Mater., 2017, 29(2), 1603504
|
10 |
Neumann O., Urban A. S., Day J., Lal S., Nordlander P., Halas N. J., ACS Nano, 2013, 7(1), 42—49
|
11 |
Wang P., Environ. Sci.: Nano, 2018, 5(5), 1078—1089
|
12 |
Song H., Liu Y., Liu Z., Singer M. H., Li C., Cheney A. R., Ji D., Zhou L., Zhang N., Zeng X., Bei Z., Yu Z., Jiang S., Gan Q., Adv. Sci., 2018, 5(8), 1800222
|
13 |
Ghasemi H., Ni G., Marconnet A. M., Loomis J., Yerci S., Miljkovic N., Chen G., Nat. Commun., 2014, 5(1), 4449
|
14 |
Xia Y., Li Y., Yuan S., Kang Y., Jian M., Hou Q., Gao L., Wang H., Zhang X., J. Mater. Chem. A, 2020, 8(32), 16212—16217
|
15 |
Liu Y., Lou J., Ni M., Song C., Wu J., Dasgupta N. P., Tao P., Shang W., Deng T., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8(1), 772—779
|
16 |
Cai M., Wu Z., Li Z., Wang L., Sun W., Tountas A. A., Li C., Wang S., Feng K., Xu A. B., Tang S., Tavasoli A., Peng M., Liu W., Helmy A. S., He L., Ozin G. A., Zhang X., Nat. Energy, 2021, 6(8), 807—814
|
17 |
Mu X., Chen L., Qu N., Yu J., Jiang X., Xiao C., Luo X., Hasi Q., J. Colloid Interface Sci., 2023, 636, 291—304
|
18 |
Zhang H., Luo W., Du Y., Shi H., Zeng G., Yan X., Li X., Desalination, 2023, 564, 116821
|
19 |
Nagakawa H., Nagata M., Adv. Mater. Interfaces, 2021, 9(2), 2101581
|
20 |
Huang J., He Y., Wang L., Huang Y., Jiang B., Energy Convers. Manage., 2017, 132, 452—459
|
21 |
Wang F., Zhao L., Fang W., He X., Liang F., Chen H., Chen H., Du X., Int. J. Appl. Ceram. Technol., 2016, 13(1), 133—139
|
22 |
Du X., Zhao L., Chen H., Qu W., Lei Z., Li Y., Li S., Colloids Surf., A: Physicochem. Eng. Asp., 2013, 436, 599—603
|
23 |
Chen X., Liu L., Yu P. Y., Mao S. S., Science, 2011, 331(6018), 746—750
|
24 |
Liu X., Cheng H., Guo Z., Zhan Q., Qian J., Wang X., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10(46), 39661—39669
|
25 |
Li Y., Shen Q., Guan R., Xue J., Liu X., Jia H., Xu B., Wu Y., J. Mater. Chem. C, 2020, 8(3), 1025—1040
|
26 |
Gu Z., Shan Z., Wang Y., Wang J., Liu T., Li X., Yu Z., Su J., Zhang G., Chin. Chem. Lett., 2024, 35(2), 108356
|