參考文獻 |
1. S. J. Peighambardoust, S. Rowshanzamir, and M. Amjadi, Int. J. Hydrogen Energy, 2010, 35, 9349.
2. N. V. Long, Y. Yang, C. Minh Thi, N. V. Minh, Y. Cao, and M. Nogami, Nano Energy, 2013, 2, 636.
3. A. Holewinski and S. Linic, J. Electrochem. Soc., 2012, 159, 864.
4. U. A. Paulus, A. Wokaun, G. G. Scherer, T. J. Schmidt, V. Stamenkovic, N. M. Markovic, and P. N. Ross, Electrochim. Acta, 2002, 47, 3787.
5. J. K. Nørskov, J. Rossmeisl, A. Logadottir, L. Lindqvist, J. R. Kitchin, T. Bligaard, and H. Jónsson, J. Phys. Chem. B, 2004, 108, 17886.
6. S. Sui, X. Wang, X. Zhou, Y. Su, S. Riffat, and C. J. Liu, J. Mater. Chem. A, 2017, 5, 1808.
7. J. W. Hong, S. W. Kang, B. S. Choi, D. Kim, S. B. Lee, and S. W. Han, ACS Nano, 2012, 6, 2410.
8. M. Oezaslan, F. Hasché, and P. Strasser, J. Electrochem. Soc., 2012, 159, 444.
9. D. Wang, H. L. Xin, R. Hovden, H. Wang, Y. Yu, D. A. Muller, F. J. DiSalvo, and H. D. Abruña, Nat. Mater., 2013, 12, 81.
10. S. Zhang, Y. Hao, D. Su, V. V. T. Doan-Nguyen, Y. Wu, J. Li, S. Sun, and C. B. Murray, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 15921.
11. Y. Wu, D. Wang, G. Zhou, R. Yu, C. Chen, and Y. Li, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136, 11594.
12. G. Zhang, S. Sun, M. Cai, Y. Zhang, R. Li, and X. Sun, Sci. Rep., 2013, 3, 1526.
13. S. Sharma and B. G. Pollet, J. Power Sources, 2012, 208, 96.
14. J. Roques and A. B. Anderson, Surf. Sci., 2005, 581, 105.
15. A. Morozan, B. Jousselme, and S. Palacin, Energy Environ. Sci., 2011, 4, 1238.
16. V. R. Stamenkovic, B. S. Mun, M. Arenz, K. J. J. Mayrhofer, C. A. Lucas, G. Wang, P. N. Ross, and N. M. Markovic, Nat. Mater., 2007, 6, 241.
17. K. S. Lee, H. Y. Park, H. C. Ham, S. J. Yoo, H. J. Kim, E. Cho, A. Manthiram, and J. H. Jang, J. Phys. Chem. C, 2013, 117, 9164.
18. S. P. Hsu, C. W. Liu, H. S. Chen, T. Y. Chen, C. M. Lai, C. H. Lee, J. F. Lee, T. S. Chan, L. D. Tsai, and K. W. Wang, Electrochim. Acta, 2013, 105, 180.
19. S. J. Hwang, S. J. Yoo, T. Y. Jeon, K. S. Lee, T. H. Lim, Y. E. Sung, and S. K. Kim, Chem. Commun., 2010, 46, 8401.
20. K. Sasaki, L. Zhang, and R. R. Adzic, Phys. Chem. Chem. Phys., 2008, 10, 159.
21. M. Mavrikakis, B. Hammer, and J. K. Nørskov, Phys. Rev. Lett., 1998, 81, 2819.
22. S. Mukerjee, S. Srinivasan, M. P. Soriaga, and J. McBreen, J. Electrochem. Soc., 1995, 142, 1409.
23. A. R. Morris, M. D. Skoglund, and J. H. Holles, Appl. Catal. A: Gen., 2015, 489, 98.
24. A. R. Malheiro, J. Perez, and H. M. Villullas, J. Power Sources, 2010, 195, 7255.
25. S. Mukerjee and J. McBreen, J. Electroanal. Chem., 1998, 448, 163.
26. P. J. Ferreira, G. J. la O’, Y. Shao-Horn, D. Morgan, R. Makharia, S. Kocha, and H. A. Gasteiger, J. Electrochem. Soc., 2005, 152, 2256.
27. S. Sun, G. Zhang, D. Geng, Y. Chen, R. Li, M. Cai, and X. Sun, Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 123, 442.
28. Z. Chen, M. Waje, W. Li, and Y. Yan, Angew. Chem. Int. Ed., 2007, 46, 4060.
29. C. Koenigsmann, W. P. Zhou, R. R. Adzic, E. Sutter, and S. S. Wong, Nano Lett., 2010, 10, 2806.
30. Y. Kondo and K. Takayanagi, Science, 2000, 289, 606.
31. Y. T. Liang, C. W. Liu, H. S. Chen, T. J. Lin, C. Y. Yang, T. L. Chen, C. H. Lin, M. C. Tu, and K. W. Wang, RSC Adv., 2015, 5, 39205.
32. S. Knani, L. Chirchi, S. Baranton, T. W. Napporn, J. M. Léger, and A. Ghorbel, Int. J. Hydrogen Energy, 2014, 39, 9070.
33. C. T. Shen, K. W. Wang, C. J. Tseng, K. R. Lee, and Y. J. Hsueh, RSC Adv., 2016, 6, 44205.
34. C. Marichy, G. Ercolano, G. Caputo, M. G. Willinger, D. Jones, J. Roziere, N. Pinna, and S. Cavaliere, J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 969.
35. J. Parrondo, F. Mijangos, and B. Rambabu, J. Power Sources, 2010, 195, 3977.
36. G. Samjeske, S. I. Nagamatsu, S. Takao, K. Nagasawa, Y. Imaizumi, O. Sekizawa, T. Yamamoto, Y. Uemura, T. Uruga, and Y. Iwasawa, Phys. Chem. Chem. Phys., 2013, 15, 17208.
37. A. Ignaszak, C. Teo, S. Ye, and E. Gyenge, J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 16488.
38. Z. Lu, S. Li, D. Ma, Y. Zhang, X. Yang, C. He, X. Wang, and Z. Yang, J. Mater. Sci., 2016, 51, 10400.
39. B. J. Su, K. W. Wang, T. C. Cheng, and C. J. Tseng, Mater. Chem. Phys., 2012, 135, 395.
40. N. Zhang, S. Zhang, C. Du, Z. Wang, Y. Shao, F. Kong, Y. Lin, and G. Yin, Electrochim. Acta, 2014, 117, 413.
41. M. Brown, R. E. Peierls, and E. A. Stern, Phys. Rev. B, 1977, 15, 738.
42. A. N. Mansour, J. W. Cook, and D. E. Sayers, J. Phys. Chem., 1984, 88, 2330.
43. R. Sousa, F. Colmati, E. G. Ciapina, and E. R. Gonzalez, J. Solid State Electrochem., 2007, 11, 1549.
44. S. Sun, F. Jaouen, and J. P. Dodelet, Adv. Mater., 2008, 20, 3900.
45. H. Rong, Z. Niu, Y. Zhao, H. Cheng, Z. Li, L. Ma, J. Li, S. Wei, and Y. Li, Chem. Eur. J., 2015, 21, 12034.
46. P. H. Huang, C. W. Liu, Y. Z. Guo, S. W. Lee, Z. J. Lin, and K. W. Wang, Electrochim. Acta, 2016, 219, 531.
47. Y. Uemura, Y. Inada, K. K. Bando, T. Sasaki, N. Kamiuchi, K. Eguchi, A. Yagishita, M. Nomura, M. Tada, and Y. Iwasawa, Phys. Chem. Chem. Phys., 2011, 13, 15833.
48. E. Lee, I. S. Park, and A. Manthiram, J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 10634.
49. C. Koenigsmann and S. S. Wong, Energy Environ. Sci., 2011, 4, 1161.
50. D. S. Gatewood, D. E. Ramaker, K. Sasaki, and K. E. Swider-Lyons, J. Electrochem. Soc., 2008, 155, 834.
51. M. Teliska, V. S. Murthi, S. Mukerjee, and D. E. Ramaker, J. Electrochem. Soc., 2005, 152, 2159.
52. S. Zhao, A. E. Wangstrom, Y. Liu, W. A. Rigdon, and W. E. Mustain, Electrochim. Acta, 2015, 157, 175.
53. C. Jeyabharathi, P. Venkateshkumar, J. Mathiyarasu, and K. L. N. Phani, Electrochim. Acta, 2008, 54, 448.
54. S. Beyhan, N. E. Şahin, S. Pronier, J. M. Léger, and F. Kadırgan, Electrochim. Acta, 2015, 151, 565.
55. F. Takasaki, S. Matsuie, Y. Takabatake, Z. Noda, A. Hayashi, Y. Shiratori, K. Ito, and K. Sasaki, J. Electrochem. Soc., 2011, 158, 1270.
56. V. R. Stamenkovic, B. Fowler, B. S. Mun, G. Wang, P. N. Ross, C. A. Lucas, and N. M. Marković, Science, 2007, 315, 493.
57. T. Masuda, H. Fukumitsu, K. Fugane, H. Togasaki, D. Matsumura, K. Tamura, Y. Nishihata, H. Yoshikawa, K. Kobayashi, T. Mori, and K. Uosaki, J. Phys. Chem. C, 2012, 116, 10098.
58. J. Zhang, M. B. Vukmirovic, K. Sasaki, A. U. Nilekar, M. Mavrikakis, and R. R. Adzic, J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 12480.
59. H. S. Chen, Y. T. Liang, T. Y. Chen, Y. C. Tseng, C. W. Liu, S. R. Chung, C. T. Hsieh, C. E. Lee, and K. W. Wang, Chem. Commun., 2014, 50, 11165.
60. C. W. Liu, H. S. Chen, C. M. Lai, J. N. Lin, L. D. Tsai, and K. W. Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 1589.
61. Y. C. Tseng, H. S. Chen, C. W. Liu, T. H. Yeh, and K. W. Wang, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 4270.
62. Y. Lu, S. Du, and R. Steinberger-Wilckens, Appl. Catal. B: Environ., 2016, 199, 292.
63. B. Ruiz-Camacho, H. H. R. Santoyo, J. M. Medina-Flores, and O. Álvarez-Martínez, Electrochim. Acta, 2014, 120, 344.
64. D. H. Lim, D. H. Choi, W. D. Lee, and H. I. Lee, Appl. Catal. B: Environ., 2009, 89, 484.
65. B. Y. Xia, W. T. Ng, H. B. Wu, X. Wang, and X. W. Lou, Angew. Chem. Int. Ed., 2012, 124, 7325. |