1 |
Mi Z., Lu T., Zhang J. N., Xu R., Yan W., Chem. Res. Chinese Universities, 2022, 38(1), 9—17
|
2 |
Corma A., Chem. Rev., 1997, 97(6), 2373—2420
|
3 |
Serrano D. P., Aguado J., Escola J. M., ACS Catal., 2012, 2(9), 1924—1941
|
4 |
Pyra K., Tarach K. A., Majda D., Góra⁃Marek K., Catal. Sci. Technol., 2019, 9(8), 1794—1801
|
5 |
Barakov R., Shcherban N., Mäki⁃Arvela P., Yaremov P., Bezverkhyy I., Wärna J., Murzin D. Y., ACS Sustainable Chem. Eng., 2022, 10(20), 6642—6656
|
6 |
Ivanova I. I., Knyazeva E. E., Chem. Soc. Rev., 2013, 42(9), 3671—3688
|
7 |
Serrano D. P., Escola J. M., Pizarro P., Chem. Soc. Rev., 2013, 42(9), 4004—4035
|
8 |
Chen L. H., Sun M. H., Wang Z., Yang W., Xie Z., Su B. L., Chem. Rev., 2020, 120(20), 11194—11294
|
9 |
Wei Y., Parmentier T. E., de Jong K. P., Zečević J., Chem. Soc. Rev., 2015, 44(20), 7234—7261
|
10 |
Hartmann M., Thommes M., Schwieger W., Adv. Mater. Interfaces, 2021, 8(4), 2001841
|
11 |
Valtchev V., Tosheva L., Chem. Rev., 2013, 113(8), 6734—6760
|
12 |
Mintova S., Jaber M., Valtchev V., Chem. Soc. Rev., 2015, 44(20), 7207—7233
|
13 |
Möller K., Yilmaz B., Müller U., Bein T., Chem. Mater., 2011, 23(19), 4301—4310
|
14 |
Zhu J., Zhu Y., Zhu L., Rigutto M., van der Made A., Yang C., Pan S., Wang L., Zhu L., Jin Y., Sun Q., Wu Q., Meng X., Zhang D., Han Y., Li J., Chu Y., Zheng A., Qiu S., Zheng X., Xiao F. S., J. Am. Chem. Soc., 2014, 136(6), 2503—2510
|
15 |
Chaida⁃Chenni F. Z., Belhadj F., Gasas M. S. G., Márquez⁃Álvarez G., Hamacha R., Bengueddach A., Pérez⁃Pariente J., Appl. Catal. A, 2018, 568, 148—156
|
16 |
Martínez⁃Franco R., Paris C., Martínez⁃Armero M. E., Martínez C., Moliner M., Corma A., Chem. Sci., 2016, 7(1), 102—108
|
17 |
Larsen S. C. J. Phys. Chem. C, 2007, 111(50), 18464—18474
|
18 |
Suárez N., Pérez⁃Pariente J., Mondragón F., Moreno A., Microporous Mesoporous Mater., 2019, 280, 144—150
|
19 |
Cho K., Na K., Kim J., Tersaki O., Ryoo R., Chem. Mater., 2012, 24(14), 2733—2738
|
20 |
Yoo W. C., Kumar S., Penn R. L., Tsapatsis M., Stein A., J. Am. Chem. Soc., 2009, 131(34), 12377—12383
|
21 |
Chen H., Wydra J., Zhang X., Lee P. S., Wang Z., Fan W., Tsapatsis M., J. Am. Chem. Soc., 2011, 133(32), 12390—12393
|
22 |
Vu A., Li X., Phillips J., Han A., Smyrl W. H., Bühlmann P., Stein A., Chem. Mater., 2013, 25(21), 4137—4148
|
23 |
Shi L., Wang J., Lin S., Sun J., Mater. Lett., 2017, 186, 382—385
|
24 |
Shi L., Wang J., Li N., Lin S., J. Alloys Compd., 2017, 695, 2488—2498
|
25 |
Lin S., Shi L., Carrott M. M. L. R., Carrott P. J. M., Rocha J., Li M. R., Zou X. D., Microporous Mesoporous Mater., 2011, 142(2/3), 526—534
|
26 |
Thommes M., Kaneko K., Neimark A. V., Olivier J. P., Rodriguez⁃Reinoso F., Rouquerol J., Sing K. S. W., Pure Appl. Chem., 2015, 87(9/10), 1051—1069
|
27 |
Cychosz K. A., Guillet⁃Nicolas R., García⁃Martínez J., Thommes M., Chem. Soc. Rev., 2017, 46(2), 389—414
|
28 |
Liu F., Willhammar T., Wang L., Zhu L., Sun Q., Meng X., Carrillo⁃Cabrera W., Zou X., Xiao F. S., J. Am. Chem. Soc., 2012, 134(10), 4557—4560
|
29 |
Huang G., Ji P., Xu H., Jiang J. G., Chen L., Wu P., Microporous Mesoporous Mater., 2017, 248, 30—39
|
30 |
Engelhardt G., Michel D., High⁃resolution Solid⁃state NMR of Silicates and Zeolites, John Wiley & Sons, Chichester, 1987, 114—134
|
31 |
Tomlinson S. R., McGown T., Schlup J. R., Anthony J. L., Int. J. Spectrosc., 2013, 2013, 961404
|
32 |
Katkar S. S., Mohite P. H., Gadekar L. S., Arbad B. R., Lande M. K., Green Chem. Lett. Rev., 2010, 3(4), 287—292
|
33 |
Möller K., Yilmaz B., Jacubinas R. M., Müller U., Bein T., J. Am. Chem. Soc., 2011, 133(14), 5284—5295
|
34 |
Mihailova B., Valtchev V., Mintova S., Faust A. C., Petkov N., Bein T., Phys. Chem. Chem. Phys., 2005, 7(14), 2756—2763
|
35 |
Tosheva L., Mihailova B., Valtchev V., Sterte J., Microporous Mesoporous Mater., 2001, 48(1—3), 31—37
|
36 |
Wu H., Lv Y., Zhang J., Han Y., Guo C., Microporous Mesoporous Mater., 2021, 328, 111469
|
37 |
Boronat M., Corma A., Catal. Lett., 2015, 145(1), 162—172
|
38 |
Palčić A., Valtchev V., Appl. Catal. A: Gen., 2020, 606, 117795
|