[1] Jeong J., Kim M., Seo J., Lu H., Ahlawat P., Mishra A., Yang Y., Hope M. A., Eickemeyer F. T., Kim M., Nature, 2021, 592, 381. [2] Huang Z., Bai Y., Huang X., Li J., Wu Y., Chen Y., Li K., Niu X., Li N., Liu G., Nature, 2023, 623, 531. [3] Cheng J., Song J., Li M., Shen W., Yang Y., Zhang X., Liu L., Xu J., Liang G., Li B., Chem. Eng. J., 2025, 31, 162860. [4] Liang Y., Deng Y., Yu S., Cheng J., Song J., Yao J., Yang Y., Zhang W., Zhou W., Zhang X., Shen W., Liang G., Li B., Peng Y., Hu R., Li W., Acta Phys-Chim. Sin., 2025, 41, 100098. [5] Zhao X., Ruan D., Zhu M., Song J., Cheng J., Shen W., Li W., Liang G., Liang Y., Peng Y., Mater. Today Chem., 2025, 46, 102772. [6] Zhu M., Ruan D., Zhao X., Song J., Cheng J., Shen W., Li W., Liang G., Liang Y., Peng Y., J. Energy Chem., 2025, 108, 406. [7] Wang C., Gao P., Chem. Res. Chinese Universities, 2023, 39, 176. [8] Zhang J., Zhang G., Su P. Y., Huang R., Lin J., Wang W., Pan Z., Rao H., Zhong X., Angew Chem. Int. Ed., 2023, 62, e202303486. [9] Yu X., Cai B., Zhang J., Li X., Wang X., Duan G., Zhang W., Liu X., Zhang W. H., Yang S., Interdisciplinary Materials, 2023, 2, 459. [10] Shi P., Ding Y., Ding B., Xing Q., Kodalle T., Sutter-Fella C. M., Yavuz I., Yao C., Fan W., Xu J., Nature, 2023, 620, 323. [11] Bidikoudi M., Stathatos E., Electronics, 2023, 12, 992. [12] Tan Q., Li Z., Luo G., Zhang X., Che B., Chen G., Gao H., He D., Ma G., Wang J., Nature, 2023, 620, 545. [13] Liao Y., Xi X., Chen H., Liu J., Fu X.-Z., Luo J.-L., Chem. Synth., 2024, 4, 18. [14] Zarazua I., Han G., Boix P. P., Mhaisalkar S., Fabregat-Santiago F., Mora-Seró I., Bisquert J., Garcia-Belmonte G., J. Phys. Chem. Lett., 2016, 7, 5105. [15] Yang Y., Yang M., Moore D. T., Yan Y., Miller E. M., Zhu K., Beard M. C., Nat. Energy, 2017, 2, 1. [16] Wei M., de Arquer F. P. G., Walters G., Yang Z., Quan L. N., Kim Y., Sabatini R., Quintero-Bermudez R., Gao L., Fan J. Z., Nat. Energy, 2019, 4, 197. [17] Huang H., Raith J., Kershaw S. V., Kalytchuk S., Tomanec O., Jing L., Susha A. S., Zboril R., Rogach A. L., Nat. Commun., 2017, 8, 996. [18] Xing G., Mathews N., Lim S. S., Yantara N., Liu X., Sabba D., Grätzel M., Mhaisalkar S., Sum T. C., Nat. Mater., 2014, 13, 476. [19] Chen D., Bala H., Zhang B., Zhao Z., Zhao Y., Cheng F., Wen Y., Chem. Res. Chinese Universities, 2024, 40, 1160. [20] Chen B., Wang J., Ren N., Liu P., Li X., Wang S., Han W., Zhu Z., Liu J., Huang Q., Interdisciplinary Materials, 2023, 2, 855. [21] Zhang J., Fu J., Chen Q., Ma H., Jiang Z., Zhang Z., Zhou Y., Song B., Chem. Eng. J., 2022, 433, 133744. [22] Liang J., Chen Z., Yang G., Wang H., Ye F., Tao C., Fang G., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 23152. [23] Azmi R., Utomo D. S., Vishal B., Zhumagali S., Dally P., Risqi A. M., Prasetio A., Ugur E., Cao F., Imran I. F., Said A. A., Pininti A. R., Subbiah A. S., Aydin E., Xiao C., Seok S. I., De Wolf S., Nature, 2024, 628, 93. [24] Zhou W., Wang Q., Wan J., Zhou X., Int. J. Hydrogen Energy, 2025, 116, 288. [25] Bu T., Li J., Zheng F., Chen W., Wen X., Ku Z., Peng Y., Zhong J., Cheng Y.-B., Huang F., Nat. Commun., 2018, 9, 4609. [26] Li J., Bu T., Liu Y., Zhou J., Shi J., Ku Z., Peng Y., Zhong J., Cheng Y. B., Huang F., ChemSusChem, 2018, 11, 2898. [27] Zhou J., Lyu M., Zhu J., Li G., Li Y., Jin S., Song J., Niu H., Xu J., Zhou R., ACS Appl. Energy Mater., 2022, 5, 3052. [28] Yang D., Yang R., Zhang J., Yang Z., Liu S.F., Li C., Energy Environ. Sci., 2015, 8, 3208. [29] Zhu C., Wang X., Li H., Wang C., Gao Z., Zhang P., Niu X., Li N., Xu Z., Su Z., Interdisciplinary Materials, 2023, 2, 348. [30] Martínez-Denegri G., Colodrero S., Kramarenko M., Martorell J., ACS Appl. Energy Mater., 2018, 1, 5548. [31] Akbulatov A. F., Frolova L. A., Griffin M. P., Gearba I. R., Dolocan A., Vanden Bout D. A., Tsarev S., Katz E. A., Shestakov A. F., Stevenson K. J., Adv. Energy Mater., 2017, 7, 1700476. [32] Jiang Q., Zhang L., Wang H., Yang X., Meng J., Liu H., Yin Z., Wu J., Zhang X., You J., Nat. Energy, 2016, 2, 1. [33] Li M., Wang Z. K., Yang Y. G., Hu Y., Feng S. L., Wang J. M., Gao X. Y., Liao L. S., Adv. Energy Mater., 2016, 6, 1601156. [34] Deng F., Li X., Lv X., Zhou J., Chen Y., Sun X., Zheng Y.-Z., Tao X., Chen J.-F., ACS Appl. Energy Mater., 2019, 3, 401. [35] Saliba M., Matsui T., Domanski K., Seo J.-Y., Ummadisingu A., Zakeeruddin S. M., Correa-Baena J.-P., Tress W. R., Abate A., Hagfeldt A., Science, 2016, 354, 206. [36] Zhang H., Wang H., Zhu H., Chueh C. C., Chen W., Yang S., Jen A. K. Y., Adv. Energy Mater., 2018, 8, 1702762. [37] Zhou H., Wang M., Wang F., Joule, 2021, 5, 3031. [38] Meng J., Chen X., Li W., Chai N., Zeng Z., Yue Y., Zhao F., Wang X., Energy Environ. Sci., 2025, 8, e12818. [39] Cheng J., Wang L., Zhou P., Liu D., Chen M., Liang Y., Li W., Hu R., Liang G., Solar RRL, 2023, 7, 2201039. [40] Wang W., Tao Y., Fan J., Yan Z., Shang H., Phillips D.L., Chen M., Li G., Energy Environ. Mater., 2022, 32, 2201357. [41] De A., Mondal N., Samanta A., J. Phys. Chem. C, 2018, 122, 13617. [42] Chen C., Zhuang X., Bi W., Wu Y., Gao Y., Pan G., Liu D., Dai Q., Song H., Nano Energy, 2020, 68, 104315. [43] Wang Y., Wan J., Ding J., Hu J. S., Wang D., Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 9414. [44] Zhuang R., Wang L., Qiu J., Xie L., Miao X., Zhang X., Hua Y., Chem. Eng. J., 2023, 463, 142449. [45] Ke W., Zhao D., Xiao C., Wang C., Cimaroli A.J., Grice C.R., Yang M., Li Z., Jiang C.-S., Al-Jassim M., J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 14276. [46] Saliba M., Matsui T., Seo J.-Y., Domanski K., Correa-Baena J. -P., Nazeeruddin M. K., Zakeeruddin S. M., Tress W., Abate A., Hagfeldt A., Energy Environ. Sci., 2016, 9, 1989. [47] Samadpour M., Golchini A., Abdizadeh K., Heydari M., Forouzandeh M., Saki Z., Taghavinia N., ACS Omega, 2020, 6, 172. |