Challenges and the Way to Improve Lithium-Ion Battery Technology for Next-Generation Energy Storage

Ashaduzzaman Khan , Harun Al Rashid , Pijush Kanti Roy , Samiul Islam Chowdhury , Sharmin Ara Sathi

Energy & Environmental Materials ›› 2025, Vol. 8 ›› Issue (6) : e70088

PDF
Energy & Environmental Materials ›› 2025, Vol. 8 ›› Issue (6) : e70088 DOI: 10.1002/eem2.70088
REVIEW

Challenges and the Way to Improve Lithium-Ion Battery Technology for Next-Generation Energy Storage

Author information +
History +
PDF

Abstract

As a forefront energy storage technology, lithium-ion batteries (LIBs) have garnered immense attention across diverse applications, including electric vehicles, consumer electronics, and medical devices, owing to their exceptional energy density, minimal self-discharge rate, high open circuit voltage, and extended lifespan. However, despite their remarkable advancements and widespread commercialization, LIBs continue to face critical challenges, particularly the demand for even higher energy density, which inhibits their performance in high-power applications such as electric and hybrid electric vehicles. This review presents a comprehensive analysis of the fundamental limitations hindering LIBs from achieving superior energy density and long-term electrochemical stability. The discussion is systematically structured around four key components: cathode materials, anode materials, separators, and current collectors, with a particular emphasis on the challenges, emerging strategies, and future perspectives. By delving into recent breakthroughs in novel material architecture, electrode design optimizations, and the selection of advanced separators and current collectors, this work provides an in-depth examination of innovative approaches aimed at enhancing battery performance. Furthermore, this review explores pivotal factors such as interfacial stability, ion transport kinetics, and degradation mechanisms that significantly impact the longevity, safety, and efficiency of LIBs. By critically evaluating these aspects, it offers valuable insights into the trajectory of LIB development, helping to shape the next generation of high-performance energy storage solutions.

Keywords

anode / cathode / challenges / current collectors / high energy density / lithium-ion battery / separators

Cite this article

Download citation ▾
Ashaduzzaman Khan, Harun Al Rashid, Pijush Kanti Roy, Samiul Islam Chowdhury, Sharmin Ara Sathi. Challenges and the Way to Improve Lithium-Ion Battery Technology for Next-Generation Energy Storage. Energy & Environmental Materials, 2025, 8(6): e70088 DOI:10.1002/eem2.70088

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

M. Du, K. Liao, Q. Lu, Z. Shao, Energy Environ. Sci. 2019, 12, 1780.

[2]

F. Wu, J. Maier, Y. Yu, Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 1569.

[3]

J. W. Fergus, J. Power Sources 2010, 195, 939.

[4]

K. Nie, Y. Hong, J. Qiu, Q. Li, X. Yu, H. Li, L. Chen, Front. Chem. 2018,

[5]

P. Minnmann, F. Strauss, A. Bielefeld, R. Ruess, P. Adelhelm, S. Burkhardt, S. L. Dreyer, E. Trevisanello, H. Ehrenberg, T. Brezesinski, F. H. Richter, J. Janek, Adv. Energy Mater. 2022, 12, 2201425.

[6]

A. Khan, M. Ashrafuzzaman, S. Biswas, D. C. Kabiraz, G. Hossain, J. Energy Storage 2024, 75, 109648.

[7]

A. Khan, G. Grabher, G. Hossain, J. Energy Storage 2023, 73, 108963.

[8]

W. Luo, X. Chen, Y. Xia, M. Chen, L. Wang, Q. Wang, W. Li, J. Yang, Adv. Energy Mater. 2017, 7(24), 1.

[9]

T. Kim, W. Song, D. Y. Son, L. K. Ono, Y. Qi, J. Mater. Chem. A 2019, 7, 2942.

[10]

H. J. Salavagione, A. M. Díez-Pascual, E. Lázaro, S. Vera, M. A. Gómez-Fatou, J. Mater. Chem. A 2014, 2, 14289.

[11]

K. Liu, D. Zhuo, H. W. Lee, W. Liu, D. Lin, Y. Lu, Y. Cui, Adv. Mater. 2017, 29, 1603987.

[12]

R. DeWees, H. Wang, ChemSusChem 2019, 12, 3713.

[13]

J. Kim, J. Oh, J. Young Kim, Y.-G. Lee, K. Man Kim, J. Korean Electrochem. Soc. 2019, 22, 87.

[14]

J. W. Braithwaite, A. Gonzales, G. Nagasubramanian, S. J. Lucero, D. E. Peebles, J. A. Ohlhausen, W. R. Cieslak, J. Electrochem. Soc. 1999, 146, 448.

[15]

C. Lamiel, I. Hussain, X. Ma, K. Zhang, Mater. Today Chem. 2022, 26, 101152.

[16]

B. Lung-Hao Hu, F. Y. Wu, C. Te Lin, A. N. Khlobystov, L. J. Li, Nat. Commun. 2013, 4, 1687.

[17]

V. R. Rikka, S. R. Sahu, A. Chatterjee, R. Prakash, G. Sundararajan, R. Gopalan, iScience 2022, 25, 104831.

[18]

M. Jiang, J. Chen, Y. Zhang, N. Song, W. Jiang, J. Yang, Adv. Sci. 2022, 9, 2203162.

[19]

J. W. Choi, D. Aurbach, Nat. Rev. Mater. 2016, 1, 16013.

[20]

Y. Jin, B. Zhu, Z. Lu, N. Liu, J. Zhu, Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1700715.

[21]

H. Zhang, M. Y. Zhou, C. E. Lin, B. K. Zhu, RSC Adv. 2015, 5, 89848.

[22]

U. Gulzar, S. Goriparti, E. Miele, T. Li, G. Maidecchi, A. Toma, F. De Angelis, C. Capiglia, R. P. Zaccaria, J. Mater. Chem. A 2016, 4, 16771.

[23]

N. Liu, G. Zheng, Y. Cui, Nanocarbons Adv. Energy Storage 2015, 1, 35.

[24]

S. Fang, L. Shen, P. Nie, G. Xu, L. Yang, H. Zheng, X. Zhang, Part. Part. Syst. Charact. 2015, 32, 364.

[25]

M. Li, J. Lu, Z. Chen, K. Amine, Adv. Mater. 2018, 30, 1800561.

[26]

D. R. Vissers, Z. Tomczuk, R. K. Steunenberg, J. Electrochem. Soc. 1974, 121, 665.

[27]

R. Yazami, P. Touzain, J. Power Sources 1983, 9, 365.

[28]

G. Eichinger, J. O. Besenhard, J. Electroanal. Chem. Interfacial Electrochem. 1976, 72(1), 1.

[29]

I. Tsiropoulos, D. Tarvydas, N. Lebedeva, Li-ion batteries for mobility and stationary storage applications, EUR 29440 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2018.

[30]

H. K. Liu, G. X. Wang, Z. Guo, J. Wang, K. Konstantinov, J. Nanosci. Nanotechnol. 2006, 6(1), 1.

[31]

N. Yabuuchi, T. Ohzuku, J. Power Sources 2003, 119, 171.

[32]

T. Ohzuku, Y. Makimura, Chem. Lett. 2001, 30, 744.

[33]

N. Nitta, F. Wu, J. T. Lee, G. Yushin, Mater. Today 2015, 18, 252

[34]

J. S. Park, A. U. Mane, J. W. Elam, J. R. Croy, ACS Omega 2017, 2, 3724.

[35]

F. Zhao, Y. Tang, J. Wang, J. Tian, H. Ge, B. Wang, Electrochim. Acta 2015, 174, 384.

[36]

Y. Zhou, Y. Lee, H. Sun, J. M. Wallas, S. M. George, M. Xie, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 9614.

[37]

B. Shen, Q. Liu, L. Wang, G. Yin, P. Zuo, Y. Ma, X. Cheng, C. Du, Y. Gao, Electrochem. Commun. 2017, 83, 106.

[38]

J.-G. Lee, B. Kim, J. Cho, Y.-W. Kim, B. Park, J. Electrochem. Soc. 2004, 151, A801.

[39]

X. Dai, A. Zhou, J. Xu, B. Yang, L. Wang, J. Li, J. Power Sources 2015, 298, 114.

[40]

K. Kim, H. W. Ha, N. J. Yun, M. H. Kim, M. H. Woo, Electrochim. Acta 2006, 51, 3297.

[41]

C. S. Yoon, D. W. Jun, S. T. Myung, Y. K. Sun, ACS Energy Lett. 2017, 2, 1150.

[42]

J. Cho, T.-J. Kim, Y. J. Kim, B. Park, Electrochem. Solid State Lett. 2001, 4, A159.

[43]

P. Mohan, G. P. Kalaignan, J. Nanosci. Nanotechnol. 2013, 13, 2765.

[44]

S. Zhong, Y. Zhao, F. Lian, Y. Li, Y. Hu, P. Li, J. Mei, Q. Liu, Trans. Nonferrous Metals Soc. China 2006, 16, 137.

[45]

X. R. Deng, G. R. Hu, K. Du, Z. D. Peng, X. G. Gao, Y. N. Yang, Mater. Chem. Phys. 2008, 109, 469.

[46]

A. K. Padhi, K. S. Nanjundaswamy, J. B. Goodenough, J. Electrochem. Soc. 1997, 144, 1188.

[47]

T. Tao, S. Lu, Y. Chen, Adv. Mater. Technol. 2018, 3, 1700375.

[48]

K. Zaghib, A. Mauger, H. Groult, J. Goodenough, C. Julien, Materials (Basel). 2013, 6, 1028.

[49]

B. Sun, K. Huang, X. Qi, X. Wei, J. Zhong, Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 5633.

[50]

H. Wu, Q. Meng, Q. Yang, M. Zhang, K. Lu, Z. Wei, Adv. Mater. 2015, 27, 6504.

[51]

X. Fang, C. Shen, M. Ge, J. Rong, Y. Liu, A. Zhang, F. Wei, C. Zhou, Nano Energy 2015, 12, 43.

[52]

Y. Bao, X. Zhang, X. Zhang, L. Yang, X. Zhang, H. Chen, M. Yang, D. Fang, J. Power Sources 2016, 321, 120.

[53]

D. Kong, X. Li, Y. Zhang, X. Hai, B. Wang, X. Qiu, Q. Song, Q. H. Yang, L. Zhi, Energy Environ. Sci. 2016, 9, 906.

[54]

Y. Zhang, Y. Wang, Z. Xiong, Y. Hu, W. Song, Q. Huang, X. Cheng, L.-Q. Chen, C. Sun, H. Gu, ACS Omega 2017, 2, 793.

[55]

J. Liu, P.-J. Lu, S. Liang, J. Liu, W. Wang, M. Lei, S. Tang, Q. Yang, Nano Energy 2015, 12, 709.

[56]

D. Chao, X. Xia, J. Liu, Z. Fan, C. F. Ng, J. Lin, H. Zhang, Z. X. Shen, H. J. Fan, Adv. Mater. 2014, 26, 5794.

[57]

S. Zhao, J. Guo, F. Jiang, Q. Su, G. Du, Mater. Res. Bull. 2016, 79, 22.

[58]

C. Wang, Y. Cao, Z. Luo, G. Li, W. Xu, C. Xiong, G. He, Y. Wang, S. Li, H. Liu, D. Fang, Chem. Eng. J. 2017, 307, 382.

[59]

J. J. Bao, B. K. Zou, Q. Cheng, Y. P. Huang, F. Wu, G. W. Xu, C. H. Chen, J. Membr. Sci. 2017, 541, 633.

[60]

Y. Lu, Q. Zhao, L. Miao, Z. Tao, Z. Niu, J. Chen, J. Phys. Chem. C 2017, 121, 14498.

[61]

W. Lu, C. M. López, N. Liu, J. T. Vaughey, A. Jansen, D. Dennis W, J. Electrochem. Soc. 2012, 159, A566.

[62]

M. Broussely, P. Biensan, F. Bonhomme, P. Blanchard, S. Herreyre, K. Nechev, R. J. Staniewicz, J. Power Sources 2005, 146, 90.

[63]

J. Vetter, P. Novák, M. R. Wagner, C. Veit, K.-C. Möller, J. O. Besenhard, M. Winter, M. Wohlfahrt-Mehrens, C. Vogler, A. Hammouche, J. Power Sources 2005, 147, 269.

[64]

G. Liu, S. Xun, N. Vukmirovic, X. Song, P. Olalde-Velasco, H. Zheng, V. S. Battaglia, L. Wang, W. Yang, Adv. Mater. 2011, 23, 4679.

[65]

W. Li, Z. Yang, Y. Jiang, Z. Yu, L. Gu, Y. Yu, Carbon N. Y. 2014, 78, 455.

[66]

M. Zhang, F. Yan, X. Tang, Q. Li, T. Wang, G. Cao, J. Mater. Chem. A 2014, 2, 5890.

[67]

W. Li, Z. Yang, J. Cheng, X. Zhong, L. Gu, Y. Yu, Nanoscale 2014, 6, 4532.

[68]

W. Li, M. Li, Z. Yang, J. Xu, X. Zhong, J. Wang, L. Zeng, X. Liu, Y. Jiang, X. Wei, L. Gu, Y. Yu, Small 2015, 11, 2762.

[69]

C. Wang, W. Wan, Y. Huang, J. Chen, H. H. Zhou, X. X. Zhang, Nanoscale 2014, 6, 5351.

[70]

J. Lee, J. Lee, C. Jo, B. Park, W. Hwang, H. I. Lee, S. Yoon, Nanoscale 2014, 6, 10147.

[71]

E. Samuel, H. S. Jo, B. Joshi, S. An, H. G. Park, Y. Il Kim, W. Y. Yoon, S. S. Yoon, Electrochim. Acta 2017, 231, 582.

[72]

X. Zhao, Y. Du, L. Jin, Y. Yang, S. Wu, W. Li, Y. Yu, Y. Zhu, Q. Zhang, Sci. Rep. 2015, 5, 14146.

[73]

J. Wang, W.-L. Song, Z. Wang, L.-Z. Fan, Y. Zhang, Electrochim. Acta 2015, 153, 468.

[74]

L. Xia, S. Wang, G. Liu, L. Ding, D. Li, H. Wang, S. Qiao, Small 2016, 12, 853.

[75]

M. Dirican, O. Yildiz, Y. Lu, X. Fang, H. Jiang, H. Kizil, X. Zhang, Electrochim. Acta 2015, 169, 52.

[76]

Y. Wang, X. Wen, J. Chen, S. Wang, J. Power Sources 2015, 281, 285.

[77]

Y. Wan, Z. Yang, G. Xiong, R. Guo, Z. Liu, H. Luo, J. Power Sources 2015, 294, 414.

[78]

L. Zhang, Y. Huang, Y. Zhang, H. Gu, W. Fan, T. Liu, Adv. Mater. Interfaces 2016, 3, 1500467.

[79]

B. N. Joshi, S. An, Y. Il Kim, E. P. Samuel, K. Y. Song, I. W. Seong, S. S. Al-Deyab, M. T. Swihart, W. Y. Yoon, S. S. Yoon, J. Alloys Compd. 2017, 700, 259.

[80]

V. A. Agubra, L. Zuniga, D. Flores, H. Campos, J. Villarreal, M. Alcoutlabi, Electrochim. Acta 2017, 224, 608.

[81]

B. N. Joshi, S. An, H. S. Jo, K. Y. Song, H. G. Park, S. Hwang, S. S. Al-Deyab, W. Y. Yoon, S. S. Yoon, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 9446.

[82]

H. Lu, J. Hagberg, G. Lindbergh, A. Cornell, Nano Energy 2017, 39, 140.

[83]

L. Sun, W. Kong, H. Wu, Y. Wu, D. Wang, F. Zhao, K. Jiang, Q. Li, J. Wang, S. Fan, Nanoscale 2016, 8, 617.

[84]

A. Abnavi, M. Sadati Faramarzi, A. Abdollahi, R. Ramzani, S. Ghasemi, Z. Sanaee, Nanotechnology 2017, 28, 255404.

[85]

T. Xiang, S. Tao, W. Xu, Q. Fang, C. Wu, D. Liu, Y. Zhou, A. Khalil, Z. Muhammad, W. Chu, Z. Wang, H. Xiang, Q. Liu, L. Song, ACS Nano 2017, 11, 6483.

[86]

Z. Ma, Y. Wang, Y. Yang, M. Yousaf, M. Zou, A. Cao, R. P. S. Han, RSC Adv. 2016, 6, 30098.

[87]

X. Li, J. Fu, Z. Pan, J. Su, J. Xu, B. Gao, X. Peng, L. Wang, X. Zhang, P. K. Chu, J. Power Sources 2016, 331, 58.

[88]

L. Wang, X. Zhang, G. Shen, X. Peng, M. Zhang, J. Xu, Nanotechnology 2016, 27, 95602.

[89]

X. Zhao, G. Wang, Y. Zhou, H. Wang, Energy 2017, 118, 172.

[90]

S. Cao, X. Feng, Y. Song, H. Liu, M. Miao, J. Fang, L. Shi, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 1073.

[91]

Y. Li, G. Pan, W. Xu, J. Yao, L. Zhang, J. Power Sources 2016, 307, 114.

[92]

Y. Dou, J. Xu, B. Ruan, Q. Liu, Y. Pan, Z. Sun, S. X. Dou, Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1501835.

[93]

Y. Yang, B. Wang, J. Zhu, J. Zhou, Z. Xu, L. Fan, J. Zhu, R. Podila, A. M. Rao, B. Lu, ACS Nano 2016, 10, 5516.

[94]

J. G. Wang, D. Jin, R. Zhou, X. Li, X. R. Liu, C. Shen, K. Xie, B. Li, F. Kang, B. Wei, ACS Nano 2016, 10, 6227.

[95]

L. David, R. Bhandavat, U. Barrera, G. Singh, Nat. Commun. 2016, 7, 10998.

[96]

H. Yu, C. Zhu, K. Zhang, Y. Chen, C. Li, P. Gao, P. Yang, Q. Ouyang, J. Mater. Chem. A 2014, 2, 4551.

[97]

X. Wang, L. Fan, D. Gong, J. Zhu, Q. Zhang, B. Lu, Adv. Funct. Mater. 2016, 26, 1104.

[98]

L. Shi, C. Pang, S. Chen, M. Wang, K. Wang, Z. Tan, P. Gao, J. Ren, Y. Huang, H. Peng, Z. Liu, Nano Lett. 2017, 17, 3681.

[99]

T. Jiang, F. Bu, X. Feng, I. Shakir, G. Hao, Y. Xu, ACS Nano 2017, 11, 5140.

[100]

T. Hoshide, Y. Zheng, J. Hou, Z. Wang, Q. Li, Z. Zhao, R. Ma, T. Sasaki, F. Geng, Nano Lett. 2017, 17, 3543.

[101]

A. Eftekhari, Energy Stor. Mater. 2017, 7, 157.

[102]

R. Mo, D. Rooney, K. Sun, H. Y. Yang, Nat. Commun. 2017, 8, 13949.

[103]

Y. Chen, B. Liu, W. Jiang, Q. Liu, J. Liu, J. Wang, H. Zhang, X. Jing, J. Power Sources 2015, 300, 132.

[104]

W. Ren, C. Wang, L. Lu, D. Li, C. Cheng, J. Liu, J. Mater. Chem. A 2013, 1, 13433.

[105]

H. Long, T. Shi, H. Hu, S. Jiang, S. Xi, Z. Tang, Sci. Rep. 2014, 4, 7413.

[106]

M. S. Balogun, Z. Wu, Y. Luo, W. Qiu, X. Fan, B. Long, M. Huang, P. Liu, Y. Tong, J. Power Sources 2016, 308, 7.

[107]

X. Wei, W. Li, J. A. Shi, L. Gu, Y. Yu, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 27804.

[108]

H. Zhang, W. Ren, C. Cheng, Nanotechnology 2015, 26, 274002.

[109]

S. Li, G. Liu, J. Liu, Y. Lu, Q. Yang, L. Y. Yang, H. R. Yang, S. Liu, M. Lei, M. Han, J. Mater. Chem. A 2016, 4, 6426.

[110]

M. S. Balogun, C. Li, Y. Zeng, M. Yu, Q. Wu, M. Wu, X. Lu, Y. Tong, J. Power Sources 2014, 272, 946.

[111]

X. Wang, M. Zhang, E. Liu, F. He, C. Shi, C. He, J. Li, N. Zhao, Appl. Surf. Sci. 2016, 390, 350.

[112]

L. Shen, Q. Che, H. Li, X. Zhang, Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 2630.

[113]

Y. Zhao, C. Ma, Y. Li, H. Chen, Z. Shao, Carbon 2015, 95, 494.

[114]

L. Zhang, Y. Huang, Y. E. Miao, W. Fan, T. Liu, Compos. Commun. 2020, 21, 100395.

[115]

J. Syzdek, M. Armand, M. Marcinek, A. Zalewska, G. Zukowska, W. Wieczorek, Electrochim. Acta 2010, 55, 1314.

[116]

J. Syzdek, R. Borkowska, K. Perzyna, J. M. Tarascon, W. Wieczorek, J. Power Sources 2007, 173, 712.

[117]

J. Reiter, M. Nádherná, R. Dominko, J. Power Sources 2012, 205, 402.

[118]

C. Cao, Z. Bin Li, X. L. Wang, X. B. Zhao, W. Q. Han, Front. Energy Res. 2014, 2, 25.

[119]

A. M. Haregewoin, A. S. Wotango, B. J. Hwang, Energy Environ. Sci. 2016, 9, 1955.

[120]

P. J. H. Kim, J. Seo, K. Fu, J. Choi, Z. Liu, J. Kwon, L. Hu, U. Paik, NPG Asia Mater. 2017, 9, 375.

[121]

P. J. H. Kim, V. G. Pol, ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 3917.

[122]

W. Luo, L. Zhou, K. Fu, Z. Yang, J. Wan, M. Manno, Y. Yao, H. Zhu, B. Yang, L. Hu, Nano Lett. 2015, 15, 6149.

[123]

J. R. Rodriguez, P. J. Kim, K. Kim, Z. Qi, H. Wang, V. G. Pol, J. Colloid Interface Sci. 2021, 583, 362.

[124]

A. Manthiram, X. Yu, S. Wang, Nat. Publ. Group 2017, 2, 16103.

[125]

Q. Liu, Z. Geng, C. Han, Y. Fu, S. Li, Y. Bing He, F. Kang, B. Li, J. Power Sources 2018, 389, 120.

[126]

S. Song, Z. Dong, F. Deng, N. Hu, Funct. Mater. Lett. 2018, 11, 1850039.

[127]

K. Chen, M. Huang, Y. Shen, Y. Lin, C. W. Nan, Solid State Ionics 2013, 235, 8.

[128]

T. Tao, S. Lu, Y. Chen, Adv. Mater. Technol. 2018, 3, 1700375.

[129]

L. Hu, F. La Mantia, H. Wu, X. Xie, J. McDonough, M. Pasta, Y. Cui, Adv. Energy Mater. 2011, 1, 1012.

[130]

W. Luo, X. Chen, Y. Xia, M. Chen, L. Wang, Q. Wang, W. Li, J. Yang, Adv. Energy Mater. 2017, 7, 1701083.

[131]

W. J. Zhang, J. Power Sources 2011, 196, 2962.

[132]

C. Hu, M. Geng, H. Yang, M. Fan, Z. Sun, R. Yu, B. Wei, Coatings 2024, 14, 832.

[133]

Z. Cui, X. Guo, J. Ren, H. Xue, F. Tang, P. La, H. Li, J. Li, X. Lu, Electrochim. Acta 2021, 388, 138592.

[134]

S. Chen, D. Lv, J. Chen, Y. Zhang, F. Shi, Energy Fuel 2022, 36, 1232.

[135]

N. Dupré, M. Cuisinier, Y. Zheng, V. Fernandez, J. Hamon, M. Hirayama, R. Kanno, D. Guyomard, J. Power Sources 2018, 382, 45.

[136]

L. Yang, K. Yang, J. Zheng, K. Xu, K. Amine, F. Pan, Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 4667.

[137]

Y. Zheng, Y. B. He, K. Qian, D. Liu, Q. Lu, B. Li, X. Wang, J. Li, F. Kang, Ionics 2017, 23, 1967.

[138]

R. Tang, J. Dong, C. Wang, A. Yin, Y. Lu, N. Li, W. Shen, J. Zhang, Carbon Neutralization 2025, 4, 70001.

[139]

J. Lu, Z. Chen, Z. Ma, F. Pan, L. A. Curtiss, K. Amine, Nat. Nanotechnol. 2016, 11, 1031.

[140]

L. X. Yuan, Z. H. Wang, W. X. Zhang, X. L. Hu, J. T. Chen, Y. H. Huang, J. B. Goodenough, Energy Environ. Sci. 2011, 4, 269.

[141]

C. Li, S. Zhang, F. Cheng, W. Ji, J. Chen, Nano Res. 2008, 1, 242.

[142]

J. Ying, M. Lei, C. Jiang, C. Wan, X. He, J. Li, L. Wang, J. Ren, J. Power Sources 2006, 158, 543.

[143]

W. Wei, D. Chen, R. Wang, L. Guo, Nanotechnology 2012, 23, 475401.

[144]

J. Hong, W. Wei, G. He, Ionics (Kiel). 2019, 25, 2035.

[145]

Y. Jin, X. Tang, Y. Wang, W. Dang, J. Huang, X. Fang, CrystEngComm 2018, 20, 6695.

[146]

D. Meng, H. Duan, S. Wu, X. Ren, S. Yuan, J. Alloys Compd. 2023, 967, 171570.

[147]

Y. Li, L. Wang, K. Zhang, Y. Yao, L. Kong, Adv. Powder Technol. 2021, 32, 2097.

[148]

T. Xu, J. Su, E. Ha, L. Wang, Mater. Lett. 2020, 274, 128006.

[149]

S. Yang, M. Hu, L. Xi, R. Ma, Y. Dong, C. Y. Chung, ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 8961.

[150]

J. Guo, L. Chen, X. Zhang, H. Chen, L. Tang, Mater. Lett. 2013, 106, 290.

[151]

J. F. Ni, H. H. Zhou, J. T. Chen, X. X. Zhang, Mater. Lett. 2005, 59, 2361.

[152]

D. Wang, H. Li, S. Shi, X. Huang, L. Chen, Electrochim. Acta 2005, 50, 2955.

[153]

X. Zhu, K. Shang, X. Jiang, X. Ai, H. Yang, Y. Cao, Ceram. Int. 2014, 40, 11245.

[154]

Y. Da Cho, G. T. K. Fey, H. M. Kao, J. Solid State Electrochem. 2008, 12, 815.

[155]

G. X. Wang, S. L. Bewlay, K. Konstantinov, H. K. Liu, S. X. Dou, J. H. Ahn, Electrochim. Acta 2004, 50, 443.

[156]

J. Song, G. Shao, M. Shi, Z. Ma, W. Song, C. Wang, S. Liu, Solid State Ionics 2013, 253, 39.

[157]

M. Talebi-Esfandarani, O. Savadogo, J. New Mater. Electrochem. Syst. 2014, 17, 91.

[158]

X. Yan, G. Yang, J. Liu, Y. Ge, H. Xie, X. Pan, R. Wang, Electrochim. Acta 2009, 54, 5770.

[159]

N. Meethong, Y. H. Kao, S. A. Speakman, Y. M. Chiang, Adv. Funct. Mater. 2009, 19, 1060.

[160]

R. Dominko, M. Bele, M. Gaberscek, M. Remskar, D. Hanzel, S. Pejovnik, J. Jamnik, J. Electrochem. Soc. 2005, 152, A607.

[161]

J. K. Kim, J. W. Choi, G. S. Chauhan, J. H. Ahn, G. C. Hwang, J. B. Choi, H. J. Ahn, Electrochim. Acta 2008, 53, 8258.

[162]

E. M. Jin, B. Jin, D. K. Jun, K. H. Park, H. B. Gu, K. W. Kim, J. Power Sources 2008, 178, 801.

[163]

T. Muraliganth, A. V. Murugan, A. Manthiram, J. Mater. Chem. 2008, 18, 5661.

[164]

J. Lu, C. Zhan, T. Wu, J. Wen, Y. Lei, A. J. Kropf, H. Wu, D. J. Miller, J. W. Elam, Y. K. Sun, X. Qiu, K. Amine, Nat. Commun. 2014, 5, 5693.

[165]

W. Chang, J. W. Choi, J. C. Im, J. K. Lee, J. Power Sources 2010, 195, 320.

[166]

P. Zou, Z. Lin, M. Fan, F. Wang, Y. Liu, X. Xiong, Appl. Surf. Sci. 2020, 504, 144506.

[167]

F. Paquin, J. Rivnay, A. Salleo, N. Stingelin, C. Silva, J. Mater. Chem. C 2015, 3, 10715.

[168]

J. Zhang, Q. Lu, J. Fang, J. Wang, J. Yang, Y. Nuli, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 17965.

[169]

S. Y. Chung, J. T. Bloking, Y. M. Chiang, Nat. Mater. 2002, 1, 123.

[170]

S. Jiang, Y. Wang, Solid State Ionics 2019, 335, 97.

[171]

A. Y. Shenouda, H. K. Liu, J. Alloys Compd. 2009, 477, 498.

[172]

W. Tang, X. Yang, Z. Liu, S. Kasaishi, K. Ooi, J. Mater. Chem. 2002, 12, 2991.

[173]

J. F. Ni, H. H. Zhou, J. T. Chen, X. X. Zhang, Mater. Lett. 2007, 61, 1260.

[174]

B. Wang, S. Wang, P. Liu, J. Deng, B. Xu, T. Liu, D. Wang, X. S. Zhao, Mater. Lett. 2014, 118, 137.

[175]

J. Wang, J. Yang, Y. Tang, J. Liu, Y. Zhang, G. Liang, M. Gauthier, Y. C. Karen Chen-Wiegart, M. Norouzi Banis, X. Li, R. Li, J. Wang, T. K. Sham, X. Sun, Nat. Commun. 2014, 5, 3415.

[176]

M. Wagemaker, D. P. Singh, W. J. H. Borghols, U. Lafont, L. Haverkate, V. K. Peterson, F. M. Mulder, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 10222.

[177]

I. M. Nwachukwu, A. C. Nwanya, A. B. C. Ekwealor, F. I. Ezema, Appl. Surf. Sci. Adv. 2023, 18, 100505.

[178]

N. Meethong, H. Y. S. Huang, S. A. Speakman, W. C. Carter, Y. M. Chiang, Adv. Funct. Mater. 2007, 17, 1115.

[179]

T. A. Wani, G. Suresh, J. Energy Storage 2021, 44, 103307.

[180]

B. Zhang, X. Wang, S. Wang, Y. Li, L. Chen, H. Jiao, Z. Yu, J. Tu, J. Energy Chem. 2025,

[181]

A. Nekahi, M. Dorri, M. Rezaei, M. D. Bouguern, A. K. Madikere Raghunatha Reddy, X. Li, S. Deng, K. Zaghib, Batteries 2024, 10, 279.

[182]

L. Xiao, Y. Zhao, Y. Yang, Y. Cao, X. Ai, H. Yang, Electrochim. Acta 2008, 54, 545.

[183]

M. S. Wang, J. Wang, J. Zhang, L. Z. Fan, Ionics 2015, 21, 27.

[184]

M. W. Raja, S. Mahanty, R. N. Basu, J. Power Sources 2009, 192, 618.

[185]

W. Wen, B. Ju, X. Wang, C. Wu, H. Shu, X. Yang, Electrochim. Acta 2014, 147, 271.

[186]

M. H. Pyun, Y. J. Park, J. Alloys Compd. 2015, 643, S90.

[187]

S. M. Bak, K. W. Nam, C. W. Lee, K. H. Kim, H. C. Jung, X. Q. Yang, K. B. Kim, J. Mater. Chem. 2011, 21, 17309.

[188]

S. Chen, X. Zhang, M. Xia, K. Wei, L. Zhang, X. Zhang, Y. Cui, J. Shu, J. Electroanal. Chem. 2021, 895, 115412.

[189]

H. C. Chien, W. Y. Cheng, Y. H. Wang, S. Y. Lu, Adv. Funct. Mater. 2012, 22, 5038.

[190]

Y. Su, B. Luo, J. Z. Zhang, Anal. Chem. 2016, 88, 1617.

[191]

J. Theerthagiri, K. Thiagarajan, B. Senthilkumar, Z. Khan, R. A. Senthil, P. Arunachalam, J. Madhavan, M. Ashokkumar, ChemistrySelect 2017, 2, 201.

[192]

S. Liu, L. Xiong, C. He, J. Power Sources 2014, 261, 285.

[193]

C. H. Jung, H. Shim, D. Eum, S. H. Hong, J. Korean Ceram. Soc. 2021, 58(1), 1.

[194]

B. B. Berkes, A. Schiele, H. Sommer, T. Brezesinski, J. Janek, J. Solid State Electrochem. 2016, 20, 2961.

[195]

S. Kang, H. S. Kim, J. Y. Jung, K. H. Park, K. S. Kim, J. H. Song, J. S. Yu, Y. J. Kim, W. Cho, ACS Appl. Mater. Interfaces 2023, 15, 10744.

[196]

Y. Su, L. Li, G. Chen, L. Chen, N. Li, Y. Lu, L. Bao, S. Chen, F. Wu, Chin. J. Chem. 2021, 39, 189.

[197]

M. Jo, P. Oh, J. Kim, J. H. Choi, S. Kim, S. Ha, Y. Son, Appl. Surf. Sci. 2023, 613, 156018.

[198]

A. Chen, K. Wang, J. Li, Q. Mao, Z. Xiao, D. Zhu, G. Wang, P. Liao, J. He, Y. You, Y. Xia, Front. Energy Res. 2020, 8, 593009.

[199]

S. S. Zhang, Energy Storage Mater. 2020, 24, 247.

[200]

F. Wu, J. Dong, L. Chen, G. Chen, Q. Shi, Y. Nie, Y. Lu, L. Bao, N. Li, T. Song, S. Chen, Y. Su, Energy Mater. Adv. 2023, 4, 7.

[201]

H. S. Liu, Z. R. Zhang, Z. L. Gong, Y. Yang, Electrochem. Solid State Lett. 2004, 7, A190.

[202]

K. Qian, B. Huang, Y. Liu, M. Wagemaker, M. Liu, H. Duan, D. Liu, Y. B. He, B. Li, F. Kang, J. Mater. Chem. A 2019, 7, 12723.

[203]

J. Kim, H. Lee, H. Cha, M. Yoon, M. Park, J. Cho, Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1702028.

[204]

D.-H. Cho, C.-H. Jo, W. Cho, Y.-J. Kim, H. Yashiro, Y.-K. Sun, S.-T. Myung, J. Electrochem. Soc. 2014, 161, A920.

[205]

Y. Kim, H. Park, J. H. Warner, A. Manthiram, ACS Energy Lett. 2021, 6, 941.

[206]

G. Zhou, D. W. Wang, F. Li, L. Zhang, N. Li, Z. S. Wu, L. Wen, G. Q. Lu, H. M. Cheng, Chem. Mater. 2010, 22, 5306.

[207]

C. X. Zhou, P. B. Wang, B. Zhang, L. B. Tang, H. Tong, Z. J. He, J. C. Zheng, ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 11518.

[208]

J. P. Singh, H. Devnani, A. Sharma, W. C. Lim, A. Dhyani, K. H. Chae, S. Lee, Energy Adv. 2024, 3, 1869.

[209]

W. Liu, P. Oh, X. Liu, M. J. Lee, W. Cho, S. Chae, Y. Kim, J. Cho, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 4440.

[210]

Z. Liu, Z. Wu, H. Wang, X. Zhang, Y. Chen, Y. Liu, S. Guo, S. Chen, Y. Nan, Y. Liu, J. Energy Chem. 2025, 100, 533.

[211]

T. Xu, J. Wu, J. Ding, Y. Huang, Y. Huang, W. Zhao, ChemElectroChem 2024, 11, e202300802.

[212]

L. Geng, D. L. Wood, S. A. Lewis, R. M. Connatser, M. Li, C. J. Jafta, I. Belharouak, J. Power Sources 2020, 466, 228211.

[213]

S. Dou, J. Solid State Electrochem. 2013, 17, 911.

[214]

C. Fu, G. Li, D. Luo, Q. Li, J. Fan, L. Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 15822.

[215]

S. H. Lee, G. J. Park, S. J. Sim, B. S. Jin, H. S. Kim, J. Alloys Compd. 2019, 791, 193.

[216]

X. Zhang, I. Belharouak, L. Li, Y. Lei, J. W. Elam, A. Nie, X. Chen, R. S. Yassar, R. L. Axelbaum, Adv. Energy Mater. 2013, 3, 1299.

[217]

Q. Hu, Y. He, D. Ren, Y. Song, Y. Wu, H. Liang, J. Gao, G. Xu, J. Cai, T. Li, H. Xu, L. Wang, Z. Chen, X. He, Nano Energy 2022, 96, 107123.

[218]

S. E. Renfrew, B. D. McCloskey, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 17853.

[219]

S. Yin, W. Deng, J. Chen, X. Gao, G. Zou, H. Hou, X. Ji, Nano Energy 2021, 83, 105854.

[220]

S. W. Woo, S. T. Myung, H. Bang, D. W. Kim, Y. K. Sun, Electrochim. Acta 2009, 54, 3851.

[221]

M. H. Hossain, M. A. Islam, M. A. Chowdhury, N. Hossain, Clean. Energy Syst. 2024, 9, 100145.

[222]

W. Zhao, C. Zhao, H. Wu, L. Li, C. Zhang, J. Energy Storage 2024, 81, 110409.

[223]

G. F. I. Toki, M. K. Hossain, W. U. Rehman, R. Z. A. Manj, L. Wang, J. Yang, Ind. Chem. Mater. 2024, 2, 226.

[224]

M. S. Al Ja'farawy, D. N. Hikmah, U. Riyadi, A. Purwanto, H. Widiyandari, J. Electron. Mater. 2021, 50, 6667.

[225]

M. H. Hossain, M. A. Chowdhury, N. Hossain, M. A. Islam, M. H. Mobarak, Chem. Eng. J. Adv. 2023, 16, 100569.

[226]

J. Hu, B. Xu, C. Ouyang, S. A. Yang, Y. Yao, J. Phys. Chem. C 2014, 118, 24274.

[227]

S. K. Sharma, G. Sharma, A. Gaur, A. Arya, F. S. Mirsafi, R. Abolhassani, H. G. Rubahn, J. S. Yu, Y. K. Mishra, Energy Adv. 2022, 1, 457.

[228]

D. Lin, Y. Liu, Y. Cui, Nat. Nanotechnol. 2017, 12, 194.

[229]

H. Fujimoto, K. Tokumitsu, A. Mabuchi, N. Chinnasamy, T. Kasuh, J. Power Sources 2010, 195, 7452.

[230]

C. M. Schauerman, M. J. Ganter, G. Gaustad, C. W. Babbitt, R. P. Raffaelle, B. J. Landi, J. Mater. Chem. 2012, 22, 12008.

[231]

J. Hou, Y. Shao, M. W. Ellis, R. B. Moore, B. Yi, Phys. Chem. Chem. Phys. 2011, 13, 15384.

[232]

M. Wu, C. Wang, J. Chen, F. Wang, B. Yi, Ionics (Kiel). 2013, 19, 1341.

[233]

S. Gao, N. Wang, S. Li, D. Li, Z. Cui, G. Yue, J. Liu, X. Zhao, L. Jiang, Y. Zhao, Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 2020, 59, 2465.

[234]

C. Gao, Z. Jiang, P. Wang, L. R. Jensen, Y. Zhang, Y. Yue, Nano Energy 2020, 74, 104868.

[235]

G. Zhu, Q. Li, Y. Zhao, R. Che, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 41258.

[236]

Z. Chen, I. Belharouak, Y. Sun, K. Amine, Adv. Funct. Mater. 2013, 23, 959.

[237]

M. Liu, H. Dong, S. Zhang, X. Chen, Y. Sun, S. Gao, J. Xu, X. Wu, A. Yuan, W. Lu, ChemElectroChem 2019, 6, 3959.

[238]

A. G. Ashish, P. Arunkumar, B. Babu, P. Manikandan, S. Sarang, M. M. Shaijumon, Electrochim. Acta 2015, 176, 285.

[239]

B. Wang, J. S. Chen, H. Bin Wu, Z. Wang, X. W. Lou, J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 17146.

[240]

J. Tang, A. D. Dysart, D. H. Kim, R. Saraswat, G. M. Shaver, V. G. Pol, Electrochim. Acta 2017, 247, 626.

[241]

S. Huang, L.-Z. Cheong, D. Wang, C. Shen, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 23672.

[242]

C. Shen, X. Fang, M. Ge, A. Zhang, Y. Liu, Y. Ma, M. Mecklenburg, X. Nie, C. Zhou, ACS Nano 2018, 12, 6280.

[243]

G. Hou, B. Cheng, Y. Cao, M. Yao, B. Li, C. Zhang, Q. Weng, X. Wang, Y. Bando, D. Golberg, F. Yuan, Nano Energy 2016, 24, 111.

[244]

S. Fan, L. Y. Lim, Y. Y. Tay, S. S. Pramana, X. Rui, M. K. Samani, Q. Yan, B. K. Tay, M. F. Toney, H. H. Hng, J. Mater. Chem. A 2013, 1, 14577.

[245]

L. Xue, X. Xia, T. Tucker, K. Fu, S. Zhang, S. Li, X. Zhang, J. Mater. Chem. A 2013, 1, 13807.

[246]

M. He, M. Walter, K. V. Kravchyk, R. Erni, R. Widmer, M. V. Kovalenko, Nanoscale 2015, 7, 455.

[247]

C. Kim, U. Hwang, S. Lee, Y.-K. Han, Nanomaterials 2023, 12, 2868.

[248]

M. Ge, X. Fang, J. Rong, C. Zhou, Nanotechnology 2013, 24, 422001.

[249]

P. Roy, S. K. Srivastava, J. Mater. Chem. A 2015, 3, 2454.

[250]

H. Ma, K. Liang, W. Wang, Z. Ding, L. Shi, Y. Ren, Q. Zhao, S. Xu, Chinese Chem. Lett. 2025,

[251]

W. Qi, J. G. Shapter, Q. Wu, T. Yin, G. Gao, D. Cui, J. Mater. Chem. A 2017, 5, 19521.

[252]

G. Wang, M. Yu, X. Feng, Chem. Soc. Rev. 2021, 50, 2388.

[253]

Z. Xiong, Y. S. Yun, H. J. Jin, Materials 2013, 6, 1138.

[254]

Y. Dong, Y. Chen, Q. Zeng, J. Feng, M. Fang, Z. Shi, J. Liu, Y. Sheng, X. Yue, Z. Liang, Energy Mater. Adv. 2024, 5, 113.

[255]

S. J. An, J. Li, C. Daniel, D. Mohanty, S. Nagpure, D. L. Wood, Carbon N. Y. 2016, 105, 52.

[256]

K. Nikgoftar, A. K. Madikere Raghunatha Reddy, M. V. Reddy, K. Zaghib, Batteries 2025, 11, 123.

[257]

H. Zheng, Q. Qu, L. Zhang, G. Liu, V. S. Battaglia, RSC Adv. 2012, 2, 4904.

[258]

D. W. Wang, F. Li, M. Liu, G. Q. Lu, H. M. Cheng, Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 373.

[259]

K. Nishikawa, K. Dokko, K. Kinoshita, S. W. Woo, K. Kanamura, J. Power Sources 2009, 189, 726.

[260]

M. A. Reddy, U. V. Varadaraju, J. Power Sources 2006, 159, 336.

[261]

B. Hertzberg, A. Alexeev, G. Yushin, J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 8548.

[262]

S. Choi, T. W. Kwon, A. Coskun, J. W. Choi, Science 2017, 357, 279.

[263]

H. Aghamohammadi, N. Hassanzadeh, R. Eslami-Farsani, Ceram. Int. 2021, 47, 26598.

[264]

Z. Wang, L. Zhou, X. W. Lou, Adv. Mater. 2012, 24, 1903.

[265]

L. Xie, C. Tang, Z. Bi, M. Song, Y. Fan, C. Yan, X. Li, F. Su, Q. Zhang, C. Chen, Adv. Energy Mater. 2021, 11, 2101650.

[266]

S. Menkin, Z. Barkay, D. Golodnitsky, E. Peled, J. Power Sources 2014, 245, 345.

[267]

Y. Hu, X. Sun, J. Mater. Chem. A 2014, 2, 10712.

[268]

L. Su, Y. Jing, Z. Zhou, Nanoscale 2011, 3, 3967.

[269]

W. J. Zhang, J. Power Sources 2011, 196, 13.

[270]

H. Mukaibo, T. Sumi, T. Yokoshima, T. Momma, T. Osaka, Electrochem. Solid State Lett. 2003, 6, 218.

[271]

M. Winter, J. O. Besenhard, Electrochim. Acta 1999, 45, 31.

[272]

H. Mukaibo, T. Momma, M. Mohamedi, T. Osaka, J. Electrochem. Soc. 2005, 152, A560.

[273]

O. Mao, R. A. Dunlap, J. R. Dahn, J. Electrochem. Soc. 1999, 146, 405.

[274]

C. J. Wen, R. A. Huggins, J. Electrochem. Soc. 1981, 128, 1636.

[275]

J. Wang, I. D. Raistrick, R. A. Huggins, Electrochem. Soc. Ext. Abstr. 1984, 84–2, 184.

[276]

I. S. Kim, G. E. Blomgren, P. N. Kumta, J. Power Sources 2004, 130, 275.

[277]

J. S. Bridel, T. Azaïs, M. Morcrette, J. M. Tarascon, D. Larcher, Chem. Mater. 2010, 22, 1229.

[278]

H. R. Yao, Z. Q. Wang, M. S. Wu, G. Liu, X. L. Lei, B. Xu, J. X. Le, C. Y. Ouyang, Int. J. Electrochem. Sci. 2014, 9, 1854.

[279]

Y. Cheng, Z. Guo, C. Zheng, L. Zhang, S. Wang, H. Du, Y. Cheng, Z. Guo, C. Zheng, L. Zhang, S. Wang and H. Du.

[280]

B. Koo, H. Kim, Y. Cho, K. T. Lee, N. S. Choi, J. Cho, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 8762.

[281]

Z. J. Han, N. Yabuuchi, S. Hashimoto, T. Sasaki, S. Komaba, ECS Electrochem. Lett. 2013, 2, 2013.

[282]

T. W. Kwon, Y. K. Jeong, E. Deniz, S. Y. Alqaradawi, J. W. Choi, A. Coskun, ACS Nano 2015, 9, 11317.

[283]

Y. K. Jeong, T. W. Kwon, I. Lee, T. S. Kim, A. Coskun, J. W. Choi, Energy Environ. Sci. 2015, 8, 1224.

[284]

Y. Zhang, Y. Tang, L. Liu, Y. Gao, C. Zhu, X. Bai, X. Wang, Electrochim. Acta 2022, 410, 139862.

[285]

P. U. Nzereogu, A. D. Omah, F. I. Ezema, E. I. Iwuoha, A. C. Nwanya, Appl. Surf. Sci. Adv. 2022, 9, 100233.

[286]

L. Ji, Z. Lin, M. Alcoutlabi, X. Zhang, Energy Environ. Sci. 2011, 4, 2682.

[287]

J. H. Liu, P. Wang, Z. Gao, X. Li, W. Cui, R. Li, S. Ramakrishna, J. Zhang, Y. Z. Long, Renew. Sustain. Energy Rev. 2024, 189, 113939.

[288]

X. Zhang, L. Ji, O. Toprakci, Y. Liang, M. Alcoutlabi, Polym. Rev. 2011, 51, 239.

[289]

J. Liu, J. Wang, L. Zhu, X. Chen, Q. Ma, L. Wang, X. Wang, W. Yan, Chem. Eng. J. 2021, 411, 128540.

[290]

Y. Li, Q. Li, Z. Tan, J. Power Sources 2019, 443, 227262.

[291]

C. F. J. Francis, I. L. Kyratzis, A. S. Best, Adv. Mater. 2020, 32, 1904205.

[292]

V. Deimede, C. Elmasides, Energ. Technol. 2015, 3, 453.

[293]

M. F. Lagadec, R. Zahn, V. Wood, Nat. Energy 2019, 4, 16.

[294]

J. Xu, L. Wang, J. Guan, S. Yin, Mater. Des. 2016, 95, 319.

[295]

L. Yu, J. Gu, C. Pan, J. Zhang, Z. Wei, Y. Zhao, Compos. A Appl. Sci. Manuf. 2022, 162, 107132.

[296]

M. Wang, X. Chen, H. Wang, H. Wu, X. Jin, C. Huang, J. Mater. Chem. A 2017, 5, 311.

[297]

C. Martinez-Cisneros, C. Antonelli, B. Levenfeld, A. Varez, J. Y. Sanchez, Electrochim. Acta 2016, 216, 68.

[298]

H. Cavers, P. Molaiyan, M. Abdollahifar, U. Lassi, A. Kwade, Adv. Energy Mater. 2022, 12, 2200147.

[299]

S. H. Kang, J. K. Jang, H. Y. Jeong, S. So, S. K. Hong, Y. T. Hong, S. J. Yoon, D. M. Yu, ACS Appl. Energy Mater. 2022, 5, 2452.

[300]

X. Ma, P. Kolla, R. Yang, Z. Wang, Y. Zhao, A. L. Smirnova, H. Fong, Electrochim. Acta 2017, 236, 417.

[301]

K. Bicy, A. B. Gueye, D. Rouxel, N. Kalarikkal, S. Thomas, Surf. Interf. 2022, 31, 101977.

[302]

S. Byun, S. H. Lee, D. Song, M. H. Ryou, Y. M. Lee, W. H. Park, J. Ind. Eng. Chem. 2019, 72, 390.

[303]

H. Li, B. Zhang, W. Liu, B. Lin, Q. Ou, H. Wang, M. Fang, D. Liu, S. Neelakandan, L. Wang, Electrochim. Acta 2018, 290, 150.

[304]

X. Liu, B. Zhang, Y. Wu, J. Chen, M. Fang, L. Wang, L. Wang, J. Power Sources 2020, 475, 228624.

[305]

K. Xiao, Y. Zhai, J. Yu, B. Ding, RSC Adv. 2015, 5, 55478.

[306]

W. U. Arifeen, M. Kim, D. Ting, R. Kurniawan, J. Choi, K. Yoo, T. J. Ko, Mater. Chem. Phys. 2020, 245, 122780.

[307]

W. Tang, Q. Liu, N. Luo, F. Chen, Q. Fu, Compos. Sci. Technol. 2022, 225, 109479.

[308]

S. Park, C. W. Son, S. Lee, D. Y. Kim, C. Park, K. S. Eom, T. F. Fuller, H. I. Joh, S. M. Jo, Sci. Rep. 2016, 6, 36977.

[309]

J. Li, X. Zhang, Y. Lu, K. Linghu, C. Wang, Z. Ma, X. He, Adv. Fiber Mater. 2022, 4, 108.

[310]

Y. Chen, L. Qiu, X. Ma, L. Dong, Z. Jin, G. Xia, P. Du, J. Xiong, Carbohydr. Polym. 2020, 234, 115907.

[311]

P. Ajkidkarn, H. Manuspiya, Int. J. Biol. Macromol. 2022, 209, 1486.

[312]

K. Peng, B. Wang, C. Ji, J. Appl. Polym. Sci. 2017, 134, 44907.

[313]

X. Jiang, L. Xiao, X. Ai, H. Yang, Y. Cao, J. Mater. Chem. A 2017, 5, 23238.

[314]

K. Yang, Z. Zhang, K. Xu, Y. Li, F. Li, B. Xue, X. Gu, Ionics 2023, 29, 1789.

[315]

Y. Liu, S. Xiong, J. Wang, X. Jiao, S. Li, C. Zhang, Z. Song, J. Song, Energy Storage Mater. 2019, 19, 24.

[316]

X. Chen, R. Zhang, R. Zhao, X. Qi, K. Li, Q. Sun, M. Ma, L. Qie, Y. Huang, Energy Storage Mater. 2020, 31, 181.

[317]

M. H. Ryou, D. J. Lee, J. N. Lee, Y. M. Lee, J. K. Park, J. W. Choi, Adv. Energy Mater. 2012, 2, 645.

[318]

P. J. Kim, V. G. Pol, Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1802665.

[319]

P. J. Kim, K. Kim, V. G. Pol, Energy Storage Mater. 2019, 19, 179.

[320]

K. Kim, P. J. Kim, R. A. Chowdhury, R. Kantharaj, A. Candadai, A. Marconnet, V. G. Pol, J. P. Youngblood, Chem. Eng. J. 2021, 417, 128128.

[321]

P. J. Kim, K. Kim, V. G. Pol, Electrochim. Acta 2018, 283, 517.

[322]

H. Jeon, S. Y. Jin, W. H. Park, H. Lee, H. T. Kim, M. H. Ryou, Y. M. Lee, Electrochim. Acta 2016, 212, 649.

[323]

X. Li, S. Chen, Z. Xia, L. Li, W. Yuan, RSC Adv. 2020, 10, 27492.

[324]

O. Padmaraj, B. Nageswara Rao, P. Jena, M. Venkateswarlu, N. Satyanarayana, Polymer 2014, 55, 1136.

[325]

W. Chen, Y. Liu, Y. Ma, W. Yang, J. Power Sources 2015, 273, 1127.

[326]

C. Shi, J. Zhu, X. Shen, F. Chen, F. Ning, H. Zhang, Y. Z. Long, X. Ning, J. Zhao, RSC Adv. 2018, 8, 4072.

[327]

Y. Xu, J. W. Zhu, J. B. Fang, X. Li, M. Yu, Y. Z. Long, J. Nanomater. 2020, 2020, 3879040.

[328]

Y. S. Wu, C. C. Yang, S. P. Luo, Y. L. Chen, C. N. Wei, S. J. Lue, Int. J. Hydrog. Energy 2017, 42, 6862.

[329]

X. Liu, K. Song, C. Lu, Y. Huang, X. Duan, S. Li, Y. Ding, J. Membr. Sci. 2018,

[330]

J. Lee, C. L. Lee, K. Park, I. D. Kim, J. Power Sources 2014, 248, 1211.

[331]

D. Wu, L. Deng, Y. Sun, K. S. Teh, C. Shi, Q. Tan, J. Zhao, D. Sun, L. Lin, RSC Adv. 2017, 7, 24410.

[332]

X. Shen, C. Li, C. Shi, C. Yang, L. Deng, W. Zhang, L. Peng, J. Dai, D. Wu, P. Zhang, J. Zhao, Appl. Surf. Sci. 2018, 441, 165.

[333]

C. Zhang, X. Lan, Q. Liu, L. Yu, Y. Li, X. Hu, Mater. Today Phys. 2022, 24, 100676.

[334]

C. Ma, W. Cui, X. Liu, Y. Ding, Y. Wang, InfoMat 2022, 18, 252.

[335]

W. Chae, B. Kim, W. S. Ryoo, T. Earmme, Polymers 2023, 15, 803.

[336]

P. Isken, M. Winter, S. Passerini, A. Lex-Balducci, J. Power Sources 2013, 225, 157.

[337]

Y. Wang, L. Fu, L. Shi, Z. Wang, J. Zhu, Y. Zhao, S. Yuan, ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 5168.

[338]

A. Manuel Stephan, K. S. Nahm, Polymer 2006, 47, 5952.

[339]

S. H. Kim, K. H. Choi, S. J. Cho, J. S. Park, K. Y. Cho, C. K. Lee, S. B. Lee, J. K. Shim, S. Y. Lee, J. Mater. Chem. A 2014, 2, 10854.

[340]

X. Liang, D. Han, Y. Wang, L. Lan, J. Mao, RSC Adv. 2018, 8, 40498.

[341]

Y. Ma, J. Ma, J. Chai, Z. Liu, G. Ding, G. Xu, H. Liu, B. Chen, X. Zhou, G. Cui, L. Chen, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 41462.

[342]

C. H. Tsao, Y. T. Lin, S. Y. Hsu, S. Okada, D. Kuo, S. S. Hou, P. L. Kuo, Electrochim. Acta 2020, 361, 137076.

[343]

M. Liu, D. Zhou, Y. B. He, Y. Fu, X. Qin, C. Miao, H. Du, B. Li, Q. H. Yang, Z. Lin, T. S. Zhao, F. Kang, Nano Energy 2016, 22, 278.

[344]

Y. G. Cho, C. Hwang, D. S. Cheong, Y. S. Kim, H. K. Song, Adv. Mater. 2019, 31, 1804909.

[345]

Q. Lu, Y. B. He, Q. Yu, B. Li, Y. V. Kaneti, Y. Yao, F. Kang, Q. H. Yang, Adv. Mater. 2017, 29, 1604460.

[346]

A. Hosseinioun, E. Paillard, J. Membr. Sci. 2020, 594, 117456.

[347]

S. Z. Zhang, X. H. Xia, D. Xie, R. C. Xu, Y. J. Xu, Y. Xia, J. B. Wu, Z. J. Yao, X. L. Wang, J. P. Tu, J. Power Sources 2019, 409, 31.

[348]

Y. Yu, G. Jia, L. Zhao, H. Xiang, Z. Hu, G. Xu, M. Zhu, Chem. Eng. J. 2023, 452, 139112.

[349]

H. Wu, B. Tang, X. Du, J. Zhang, X. Yu, Y. Wang, J. Ma, Q. Zhou, J. Zhao, S. Dong, G. Xu, J. Zhang, H. Xu, G. Cui, L. Chen, Adv. Sci. 2020, 7, 2003370.

[350]

D. M. D. Babiker, C. Wan, B. Mansoor, Z. R. Usha, R. Yu, J. C. Habumugisha, W. Chen, X. Chen, L. Li, Compos. Part B Eng. 2022, 211, 108658.

[351]

F. Zheng, M. Kotobuki, S. Song, M. O. Lai, L. Lu, J. Power Sources 2018, 389, 198.

[352]

Y. Kato, S. Hori, R. Kanno, Adv. Energy Mater. 2020, 10, 2002153.

[353]

C. Yu, F. Zhao, J. Luo, L. Zhang, X. Sun, Nano Energy 2021, 83, 105858.

[354]

Y. Zhao, J. Guo, InfoMat 2020, 2, 866.

[355]

K. Li, W. Shen, T. Xu, L. Yang, X. Xu, F. Yang, L. Zhang, Y. Wang, Y. Zhou, M. Zhong, D. Wei, Carbon Energy 2021, 3, 916.

[356]

R. C. Agrawal, G. P. Pandey, J. Phys. D. Appl. Phys. 2008, 41, 223001.

[357]

L. Z. Fan, H. He, C. W. Nan, Nat. Rev. Mater. 2021, 6, 1003.

[358]

J. Shim, J. W. Lee, K. Y. Bae, H. J. Kim, W. Y. Yoon, J. C. Lee, ChemSusChem 2017, 10, 2274.

[359]

Y. Li, B. Xu, H. Xu, H. Duan, X. , S. Xin, W. Zhou, L. Xue, G. Fu, A. Manthiram, J. B. Goodenough, Angew. Chem. 2017, 129, 771.

[360]

D. Dong, B. Zhou, Y. Sun, H. Zhang, G. Zhong, Q. Dong, F. Fu, H. Qian, Z. Lin, D. Lu, Y. Shen, J. Wu, L. Chen, H. Chen, Nano Lett. 2019, 19, 2343.

[361]

Y. An, X. Han, Y. Liu, A. Azhar, J. Na, A. K. Nanjundan, S. Wang, J. Yu, Y. Yamauchi, Small 2022, 18, e2103617.

[362]

H. N. Trinh, M. Eesaee, S. Shahgaldi, J. Singh, T. L. G. Hoang, P. Nguyen-Tri, Energy Storage Mater. 2025,

[363]

C. Fang, S. Yang, X. Zhao, P. Du, J. Xiong, Mater. Res. Bull. 2016, 79(6), 1.

[364]

H. Li, D. Wu, J. Wu, L. Y. Dong, Y. J. Zhu, X. Hu, Adv. Mater. 2017, 29, 1703548.

[365]

S. Yang, W. Ma, A. Wang, J. Gu, Y. Yin, RSC Adv. 2018, 8, 23390.

[366]

Z. Li, Y. Xiong, S. Sun, L. Zhang, S. Li, X. Liu, Z. Xu, S. Xu, J. Membr. Sci. 2018, 565, 50.

[367]

X. Tian, B. Xin, Z. Lu, W. Gao, F. Zhang, RSC Adv. 2019, 9, 11220.

[368]

M. Khalifa, S. Janakiraman, S. Ghosh, A. Venimadhav, S. Anandhan, Polym. Compos. 2019, 40, 2320.

[369]

S. Wang, D. Zhang, Z. Shao, S. Liu, Carbohydr. Polym. 2019, 214, 328.

[370]

C. Deng, Y. Jiang, Z. Fan, S. Zhao, D. Ouyang, J. Tan, P. Zhang, Y. Ding, Appl. Surf. Sci. 2019, 484, 446.

[371]

C. M. Costa, M. Kundu, J. C. Dias, J. Nunes-Pereira, G. Botelho, M. M. Silva, S. Lanceros-Méndez, Electrochim. Acta 2019, 301, 97.

[372]

M. Cai, D. Yuan, X. Zhang, Y. Pu, X. Liu, H. He, L. Zhang, X. Ning, J. Power Sources 2020, 461, 228123.

[373]

H. Zhao, W. Kang, N. Deng, M. Liu, B. Cheng, Chem. Eng. J. 2020, 384, 123312.

[374]

F. Liu, X. Chuan, RSC Adv. 2021, 11, 16633.

[375]

J. Zhang, Y. Xiang, M. I. Jamil, J. Lu, Q. Zhang, X. Zhan, F. Chen, J. Membr. Sci. 2018, 564, 753.

[376]

H. Zhao, N. Deng, G. Wang, H. Ren, W. Kang, B. Cheng, Chem. Eng. J. 2021, 404, 126542.

[377]

L. Wang, N. Deng, J. Ju, G. Wang, B. Cheng, W. Kang, Electrochim. Acta 2019, 300, 263.

[378]

Z. Wei, J. Gu, F. Zhang, Z. Pan, Y. Zhao, ACS Appl. Polym. Mater. 2020, 2, 1989.

[379]

Q. Song, A. Li, L. Shi, C. Qian, T. G. Feric, Y. Fu, H. Zhang, Z. Li, P. Wang, Z. Li, H. Zhai, X. Wang, M. Dontigny, K. Zaghib, A. H. (Alissa) Park, K. Myers, X. Chuan, Y. Yang, Energy Storage Mater. 2019, 22, 48.

[380]

M. R. Asghar, Y. Zhang, A. Wu, X. Yan, S. Shen, C. Ke, J. Zhang, J. Power Sources 2018, 379, 197.

[381]

H. Xu, D. Li, Y. Liu, Y. Jiang, F. Li, B. Xue, J. Alloys Compd. 2019, 790, 305.

[382]

C. He, J. Liu, J. Li, F. Zhu, H. Zhao, J. Membr. Sci. 2018, 560, 30.

[383]

H. Zhang, J. Liu, M. Guan, Z. Shang, Y. Sun, Z. Lu, H. Li, X. An, H. Liu, ACS Sustain. Chem. Eng. 2018, 6, 4838.

[384]

C. Huang, H. Ji, B. Guo, L. Luo, W. Xu, J. Li, J. Xu, Cellulose 2019, 26, 6669.

[385]

D. Li, H. Xu, Y. Liu, Y. Jiang, F. Li, B. Xue, Ionics (Kiel). 2019, 25, 5341.

[386]

J. Zhang, C. Zhu, J. Xu, J. Wu, X. Yin, S. Chen, Z. Zhu, L. Wang, Z. C. Li, J. Membr. Sci. 2020, 597, 117622.

[387]

J. Li, J. Yu, Y. Wang, J. Zhu, Z. Hu, Ind. Eng. Chem. Res. 2020, 59, 12879.

[388]

Y. Yang, W. Wang, J. Zhang, Mater. Today Energy 2020, 16, 100420.

[389]

C. Zhu, J. Zhang, J. Xu, X. Yin, J. Wu, S. Chen, Z. Zhu, L. Wang, H. Wang, J. Membr. Sci. 2019, 588, 117169.

[390]

C. Zhu, J. Zhang, S. Qiu, Y. Jia, L. Wang, H. Wang, Compos. Commun. 2024, 24, 100659.

[391]

X. Liang, Y. Yang, X. Jin, Z. Huang, F. Kang, J. Membr. Sci. 2015, 493(7), 1.

[392]

Y. Wang, S. Wang, J. Fang, L. X. Ding, H. Wang, J. Membr. Sci. 2017, 537, 248.

[393]

S. Ali, C. Tan, M. Waqas, W. Lv, Z. Wei, S. Wu, B. Boateng, J. Liu, J. Ahmed, J. Xiong, J. B. Goodenough, W. He, Adv. Mater. Interfaces 2018, 5, 1701147.

[394]

M. Waqas, C. Tan, W. Lv, S. Ali, B. Boateng, W. Chen, Z. Wei, C. Feng, J. Ahmed, J. B. Goodenough, W. He, ChemElectroChem 2018, 5, 2722.

[395]

D. Luo, M. Chen, J. Xu, X. Yin, J. Wu, S. Chen, L. Wang, H. Wang, Compos. Sci. Technol. 2018, 157, 119.

[396]

C. Zhang, L. Shen, J. Shen, F. Liu, G. Chen, R. Tao, S. Ma, Y. Peng, Y. Lu, Adv. Mater. 2019, 31, 1808338.

[397]

X. Sun, M. Li, S. Ren, T. Lei, S. Y. Lee, S. Lee, Q. Wu, J. Power Sources 2020, 454, 227878.

[398]

P. Zhu, D. Gastol, J. Marshall, R. Sommerville, V. Goodship, E. Kendrick, J. Power Sources 2021, 485, 229321.

[399]

M. Yamada, T. Watanabe, T. Gunji, J. Wu, F. Matsumoto, Electrochemistry 2020, 1, 124.

[400]

T. Nakamura, S. Okano, N. Yaguma, Y. Morinaga, H. Takahara, Y. Yamada, J. Power Sources 2013, 244, 532.

[401]

S. Kang, H. Xie, W. Zhai, Z. Feng Ma, R. Wang, W. Zhang, Int. J. Electrochem. Sci. 2015, 10, 2324.

[402]

S. Ohara, J. Suzuki, K. Sekine, T. Takamura, J. Power Sources 2003, 119–121, 591.

[403]

S. Ohara, J. Suzuki, K. Sekine, T. Takamura, J. Power Sources 2004, 136, 303.

[404]

J. Liu, Y. Li, X. Huang, R. Ding, Y. Hu, J. Jiang, L. Liao, J. Mater. Chem. 2009, 19, 1859.

[405]

X. Xiao, P. Liu, J. S. Wang, M. W. Verbrugge, M. P. Balogh, Electrochem. Commun. 2011, 13, 209.

[406]

C. Wang, Y. Li, Y. S. Chui, Q. H. Wu, X. Chen, W. Zhang, Nanoscale 2013, 5, 10599.

[407]

W. Mei, J. Huang, L. Zhu, Z. Ye, Y. Mai, J. Tu, J. Mater. Chem. 2012, 22, 9315.

[408]

B. Varghese, M. V. Reddy, Z. Yanwu, C. S. Lit, T. C. Hoong, G. V. S. Rao, B. V. R. Chowdari, A. T. Shen Wee, C. T. Lim, C. H. Sow, Chem. Mater. 2008, 20, 3360.

[409]

C. H. Lai, K. W. Huang, J. H. Cheng, C. Y. Lee, W. F. Lee, C. Te Huang, B. J. Hwang, L. J. Chen, J. Mater. Chem. 2009, 19, 7277.

[410]

S. Venkatraman, V. Subramanian, S. Gopu Kumar, N. G. Renganathan, N. Muniyandi, Electrochem. Commun. 2000, 2, 18.

[411]

T. Takamura, M. Uehara, J. Suzuki, K. Sekine, K. Tamura, J. Power Sources 2006, 158, 1401.

[412]

J. Jiang, J. Liu, R. Ding, X. Ji, Y. Hu, X. Li, A. Hu, F. Wu, Z. Zhu, X. Huang, J. Phys. Chem. C 2010, 114, 929.

[413]

H. Wu, M. Xu, Y. Wang, G. Zheng, Nano Res. 2013, 6, 167.

[414]

S. Chen, M. Wang, J. Ye, J. Cai, Y. Ma, H. Zhou, L. Qi, Nano Res. 2013, 6, 243.

[415]

D. Cai, D. Li, L. X. Ding, S. Wang, H. Wang, Electrochim. Acta 2016, 192, 407.

[416]

Y. Tang, L. Hong, Q. Wu, J. Li, G. Hou, H. Cao, L. Wu, G. Zheng, Electrochim. Acta 2016, 195, 27.

[417]

X. Wang, B. Liu, X. Hou, Q. Wang, W. Li, D. Chen, G. Shen, Nano Res. 2014, 7, 1073.

[418]

S. Wang, L. Niu, C. Chen, Y. Pang, B. Liao, Z. H. Zhong, P. Lu, P. Li, X. D. Wu, J. W. Coenen, L. F. Cao, Y. C. Wu, Mater. Sci. Eng. A 2018, 730, 244.

[419]

G. P. Zhang, K. Takashima, Y. Higo, Mater. Sci. Eng. A 2006, 426, 95.

[420]

S. T. Myung, Y. Hitoshi, Y. K. Sun, J. Mater. Chem. 2011, 21, 9891.

[421]

K. Kanamura, W. Hoshikawa, T. Umegaki, J. Electrochem. Soc. 2002, 149, A339.

[422]

K. Striebel, J. Shim, A. Sierra, H. Yang, X. Song, R. Kostecki, K. McCarthy, J. Power Sources 2005, 146, 33.

[423]

K. G. Gallagher, S. E. Trask, C. Bauer, T. Woehrle, S. F. Lux, M. Tschech, P. Lamp, B. J. Polzin, S. Ha, B. Long, Q. Wu, W. Lu, D. W. Dees, A. N. Jansen, J. Electrochem. Soc. 2016, 163, A138.

[424]

I. Doberdò, N. Löffler, N. Laszczynski, D. Cericola, N. Penazzi, S. Bodoardo, G. T. Kim, S. Passerini, J. Power Sources 2014, 248, 1000.

[425]

J. Jiang, P. Nie, B. Ding, W. Wu, Z. Chang, Y. Wu, H. Dou, X. Zhang, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 30926.

[426]

H. C. Wu, E. Lee, N. L. Wu, T. R. Jow, J. Power Sources 2012, 197, 301.

[427]

G. Bong Cho, J. Kwang Kim, S. Hoon Lee, G. Tae Kim, J. Pil Noh, K. Koo Cho, K. Won Kim, T. Hyun Nam, H. Jun Ahn, Electrochim. Acta 2017, 224, 649.

[428]

Q. Li, S. Zhu, Y. Lu, Adv. Funct. Mater. 2019, 27, 1606422.

[429]

Y. Wang, Z. Wang, D. Lei, W. Lv, Q. Zhao, B. Ni, Y. Liu, B. Li, F. Kang, Y. B. He, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 20244.

[430]

J. Luo, C. C. Fang, N. L. Wu, Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1701482.

[431]

T. Jiang, S. Zhang, X. Qiu, W. Zhu, L. Chen, Electrochem. Commun. 2007, 9, 930.

[432]

E. Hosono, S. Fujihara, I. Honma, H. Zhou, Electrochem. Commun. 2006, 8, 284.

[433]

Y. Fu, Z. Yang, X. Li, X. Wang, D. Liu, D. Hu, L. Qiao, D. He, J. Mater. Chem. A 2013, 1, 10002.

[434]

H. Liu, L. Hu, Y. S. Meng, Q. Li, Nanoscale 2013, 5, 10376.

[435]

S. Dong, H. Wang, L. Gu, X. Zhou, Z. Liu, P. Han, Y. Wang, X. Chen, G. Cui, L. Chen, Thin Solid Films 2011, 519, 5978.

[436]

Y. Liu, R. Xiao, Y. Fang, P. Zhang, Electrochim. Acta 2016, 211, 1041.

[437]

M. S. Balogun, W. Qiu, J. Jian, Y. Huang, Y. Luo, H. Yang, C. Liang, X. Lu, Y. Tong, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 23205.

[438]

Z. Bi, M. P. Paranthaman, P. A. Menchhofer, R. R. Dehoff, C. A. Bridges, M. Chi, B. Guo, X. G. Sun, S. Dai, J. Power Sources 2013, 222, 461.

[439]

W. Zeng, F. Zheng, R. Li, Y. Zhan, Y. Li, J. Liu, Nanoscale 2012, 4, 2760.

[440]

G. P. Kim, S. Park, I. Nam, J. Park, J. Yi, J. Power Sources 2013, 237, 172.

[441]

G. P. Kim, I. Nam, N. D. Kim, J. Park, S. Park, J. Yi, Electrochem. Commun. 2012, 22, 93.

[442]

K. Feng, H. W. Park, X. Wang, D. U. Lee, Z. Chen, Electrochim. Acta 2014, 139, 145.

[443]

X. Li, D. Li, Z. Wei, X. Shang, D. He, Electrochim. Acta 2014, 121, 415.

[444]

H. Lu, Q. Zhu, M. Zhang, Y. Yan, Y. Liu, M. Li, Z. Yang, P. Geng, Superlattice. Microst. 2018, 116, 17.

[445]

H. Wolf, Z. Pajkic, T. Gerdes, M. Willert-Porada, J. Power Sources 2009, 190, 157.

[446]

S. Chu, Y. Zhong, R. Cai, Z. Zhang, S. Wei, Z. Shao, Small 2016, 12, 6724.

[447]

J. Guo, X. Chen, C. Wang, J. Mater. Chem. 2010, 20, 5035.

[448]

K. Fu, O. Yildiz, H. Bhanushali, Y. Wang, K. Stano, L. Xue, X. Zhang, P. D. Bradford, Adv. Mater. 2013, 25, 5109.

[449]

J. W. Hu, Z. P. Wu, S. W. Zhong, W. B. Zhang, S. Suresh, A. Mehta, N. Koratkar, Carbon N. Y. 2016, 87, 292.

[450]

K. Lin, X. Qin, M. Liu, X. Xu, G. Liang, J. Wu, F. Kang, G. Chen, B. Li, Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1903229.

[451]

Y. Tang, J. Sha, N. Wang, R. Zhang, L. Ma, C. Shi, E. Liu, N. Zhao, Carbon N. Y. 2020, 158, 536.

[452]

X. Wang, H. Hao, J. Liu, T. Huang, A. Yu, Electrochim. Acta 2011, 56, 4065.

[453]

X. Du, Q. Wang, T. Feng, X. Chen, L. Li, L. Li, X. Meng, L. Xiong, X. Sun, L. Lu, Y. Xu, Sci. Rep. 2016, 6, 20138.

[454]

M. Stürzel, Y. Thomann, M. Enders, R. Mülhaupt, Macromolecules 2014, 47, 4979.

[455]

D. Y. Shin, D. H. Park, H. J. Ahn, Appl. Surf. Sci. 2019, 475, 519.

[456]

M. Babaiee, M. Zarei-Jelyani, S. Baktashian, R. Eqra, J. Renew, Energy Environ. 2022, 9, 63.

[457]

D. Ma, Z. Cao, A. Hu, Nano Micro Lett. 2014, 6, 347.

[458]

M. Guo, W. Meng, X. Zhang, Z. Bai, G. Wang, Z. Wang, F. Yang, J. Electron. Mater. 2019, 48, 7543.

[459]

C. Yang, H. Ma, R. Yuan, K. Wang, K. Liu, Y. Long, F. Xu, L. Li, H. Zhang, Y. Zhang, X. Li, H. Wu, Nat. Energy 2023, 8, 703.

[460]

S. T. Myung, Y. Sasaki, S. Sakurada, Y. K. Sun, H. Yashiro, Electrochim. Acta 2009, 55, 288.

[461]

G. Xu, P. Han, S. Dong, H. Liu, G. Cui, L. Chen, Coord. Chem. Rev. 2017, 343, 139.

[462]

X. Zhang, T. M. Devine, J. Electrochem. Soc. 2006, 153, B344.

[463]

X. Zhang, T. M. Devine, J. Electrochem. Soc. 2006, 153, B375.

[464]

S. Wiemers-Meyer, S. Jeremias, M. Winter, S. Nowak, Electrochim. Acta 2016, 222, 1267.

[465]

A. Webber, J. Electrochem. Soc. 1991, 138, 2586.

[466]

M. Salomon, H. Lin, E. J. Plichta, M. Hendrickson, in Advances in Lithium-Ion Batteries (Eds: W. A. van Schalkwijk, B. Scrosati), Springer, New York, NY 2002, pp. 309–344.

[467]

L. Larush-Asraf, M. Biton, H. Teller, E. Zinigrad, D. Aurbach, J. Power Sources 2007, 174, 400.

[468]

K. Amine, Q. Wang, D. R. Vissers, Z. Zhang, N. A. A. Rossi, R. West, Electrochem. Commun. 2006, 8, 429.

[469]

M. Morita, T. Shibata, N. Yoshimoto, M. Ishikawa, Electrochim. Acta 2002, 47, 2787.

[470]

T. Kawamura, T. Tanaka, M. Egashira, I. Watanabe, S. Okada, J. I. Yamaki, Electrochem. Solid State Lett. 2005, 8, 3.

[471]

H. Lee, J.-J. Cho, J. Kim, H.-J. Kim, J. Electrochem. Soc. 2005, 152, A1193.

[472]

C. Iwakura, Y. Fukumoto, H. Inoue, S. Ohashi, S. Kobayashi, H. Tada, M. Abe, J. Power Sources 1997, 68, 301.

[473]

J. Kawakita, K. Kobayashi, J. Power Sources 2001, 101, 47.

[474]

M. Zhao, H. D. Dewald, F. R. Lemke, R. J. Staniewicz, J. Electrochem. Soc. 2000, 147, 3983.

[475]

X. Dai, Z. Zhang, Y. Jiang, J. Jiao, W. Jiang, Int. J. Electrochem. Sci. 2017, 12, 9747.

[476]

R. Guo, L. Lu, M. Ouyang, X. Feng, Sci. Rep. 2016, 6, 34213.

[477]

G. V. Zhuang, K. Xu, H. Yang, T. R. Jow, P. N. Ross, J. Phys. Chem. B 2005, 109, 17567.

[478]

T. K. Kim, W. Chen, C. Wang, J. Power Sources 2011, 196, 8742.

[479]

G. M. Veith, N. J. Dudney, J. Electrochem. Soc. 2011, 158, A658.

[480]

T. Liu, L. Zhao, D. Wang, J. Zhu, B. Wang, C. Guo, RSC Adv. 2013, 3, 25648.

[481]

I. Geoffroy, P. Willmann, K. Mesfar, B. Carré, D. Lemordant, Electrochim. Acta 2000, 45, 2019.

[482]

K. Zaghib, A. Mauger, F. Gendron, C. M. Julien, Solid State Ionics 2008, 179, 16.

[483]

K. Onda, T. Iwanari, N. Miyauchi, K. Ito, T. Ohba, Y. Sakaki, S. Nagata, J. Electrochem. Soc. 2003, 150, A1569.

[484]

G. Lorang, M. Da Cunha Belo, A. M. P. Simões, M. G. S. Ferreira, J. Electrochem. Soc. 1994, 141, 3347.

[485]

H. Y. Lee, S. M. Lee, Electrochem. Commun. 2004, 6, 465.

[486]

J. P. Maranchi, A. F. Hepp, P. N. Kumta, Mater. Sci. Eng. B 2005, 116, 327.

[487]

Y. H. Wen, L. Shao, P. C. Zhao, B. Y. Wang, G. P. Cao, Y. S. Yang, J. Mater. Chem. A 2017, 5, 15752.

[488]

E. Foreman, W. Zakri, M. Hossein Sanatimoghaddam, A. Modjtahedi, S. Pathak, A. G. Kashkooli, N. G. Garafolo, S. Farhad, Adv. Sustain. Syst. 2017, 1, 1700061.

[489]

T. Liu, F. Cao, L. Ren, X. Li, S. Sun, X. Sun, Z. Zang, Q. Niu, J. Wu, J. Electroanal. Chem. 2017, 807, 52.

[490]

M. Wang, M. Tang, S. Chen, H. Ci, K. Wang, L. Shi, L. Lin, H. Ren, J. Shan, P. Gao, Z. Liu, H. Peng, Adv. Mater. 2017, 29, 1703882.

[491]

S. Yang, S. Li, Z. Du, J. Du, C. Han, B. Li, Adv. Mater. Interfaces 2022, 9, 2200856.

[492]

S. J. Richard Prabakar, Y. H. Hwang, E. G. Bae, D. K. Lee, M. Pyo, Carbon N. Y. 2013, 52, 128.

[493]

S. Y. Kim, Y. Il Song, J. H. Wee, C. H. Kim, B. W. Ahn, J. W. Lee, S. J. Shu, M. Terrones, Y. A. Kim, C. M. Yang, Carbon N. Y. 2019, 153, 495.

[494]

S. W. Kang, H. M. Xie, W. Zhang, J. P. Zhang, Z. Ma, R. S. Wang, X. L. Wu, Electrochim. Acta 2015, 176, 604.

[495]

L. L. Lu, Y. Zhang, Z. Pan, H. Bin Yao, F. Zhou, S. H. Yu, Energy Storage Mater. 2017, 9, 31.

[496]

L. Qin, H. Xu, D. Wang, J. Zhu, J. Chen, W. Zhang, P. Zhang, Y. Zhang, W. Tian, Z. Sun, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 27764.

[497]

C. H. Wang, N. Kurra, M. Alhabeb, J. K. Chang, H. N. Alshareef, Y. Gogotsi, ACS Omega 2018, 3, 12489.

[498]

W. Zhou, J. L. Zheng, Y. H. Yue, L. Guo, Nano Energy 2015, 11, 428.

[499]

R. Vicentini, W. G. Nunes, L. H. Costa, L. M. Da Silva, A. Pascon, P. Jackson, G. Doubek, H. Zanin, J. Energy Storage 2019, 23, 116.

[500]

Z. Zhang, J. Wang, X. Yan, S. Zhang, W. Yang, Z. Zhuang, W. Q. Han, Energy Storage Mater. 2020, 29, 332.

[501]

L. Xue, S. V. Savilov, V. V. Lunin, H. Xia, Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1705836.

[502]

Y. H. Lee, J. S. Kim, J. Noh, I. Lee, H. J. Kim, S. Choi, J. Seo, S. Jeon, T. S. Kim, J. Y. Lee, J. W. Choi, Nano Lett. 2013, 13, 5753.

[503]

G. Zhou, F. Li, H. M. Cheng, Energy Environ. Sci. 2014, 7, 1307.

[504]

M. S. Yazici, D. Krassowski, J. Prakash, J. Power Sources 2005, 141, 171.

[505]

M. Shafiei, A. T. Alpas, J. Power Sources 2011, 196, 7771.

[506]

Y. Shi, B. Wang, Prog. Nat. Sci. Mater. Int. 2014, 24, 56.

[507]

F. Barbir, PEM Fuel Cells: Theory and Practice, Academic Press, Cambridge, MA 2005, p. 73.

[508]

J. Wang, L. Li, C. L. Wong, S. Madhavi, Nanotechnology 2012, 23, 495401.

[509]

L. Hu, F. La Mantia, H. Wu, X. Xie, J. McDonough, M. Pasta, Y. Cui, Adv. Energy Mater. 2011, 1, 1012.

[510]

H. Lin, W. Weng, J. Ren, L. Qiu, Z. Zhang, P. Chen, X. Chen, J. Deng, Y. Wang, H. Peng, Adv. Mater. 2014, 26, 1217.

[511]

J. Mo, H. Chen, Z. Wang, F. Yu, J. Sensors 2017, 2017, 4078240.

[512]

J. He, Q. Li, Y. Chen, C. Xu, K. Zhou, X. Wang, W. Zhang, Y. Li, Carbon N. Y. 2017, 114, 111.

[513]

H. Gwon, H. S. Kim, K. U. Lee, D. H. Seo, Y. C. Park, Y. S. Lee, B. T. Ahn, K. Kang, Energy Environ. Sci. 2011, 4, 1277.

[514]

J. Liang, Y. Zhao, L. Guo, L. Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 2012, 4, 5742.

[515]

S. J. Kim, M. C. Kim, S. B. Han, G. H. Lee, H. S. Choe, S. H. Moon, D. H. Kwak, S. Hong, K. W. Park, J. Ind. Eng. Chem. 2017, 49, 105.

[516]

D. Storan, S. A. Ahad, R. Forde, S. Kilian, T. E. Adegoke, T. Kennedy, H. Geaney, K. M. Ryan, Mater. Today Energy 2022, 27, 101030.

[517]

K. Stokes, H. Geaney, M. Sheehan, D. Borsa, K. M. Ryan, Nano Lett. 2019, 19, 8829.

[518]

J. Z. Wang, C. Zhong, S. L. Chou, H. K. Liu, Electrochem. Commun. 2010, 12, 1467.

[519]

L. Noerochim, J. Z. Wang, D. Wexler, M. M. Rahman, J. Chen, H. K. Liu, J. Mater. Chem. 2012, 22, 11159.

[520]

J. Chen, Y. Liu, A. I. Minett, C. Lynam, J. Wang, G. G. Wallace, Chem. Mater. 2007, 19, 3595.

[521]

H. Al-Salih, A. Huang, C.-H. Yim, A. I. Freytag, G. R. Goward, E. Baranova, Y. Abu-Lebdeh, J. Electrochem. Soc. 2020, 167, 70557.

[522]

Y. Liu, S. Gorgutsa, C. Santato, M. Skorobogatiy, J. Electrochem. Soc. 2012, 159, A349.

[523]

H. Hao, R. Tan, C. Ye, C. T. J. Low, Carbon Energy 2024, 6, e604.

[524]

V. Etacheri, R. Marom, R. Elazari, G. Salitra, D. Aurbach, Energy Environ. Sci. 2011, 4, 3243.

[525]

E. Quartarone, P. Mustarelli, Chem. Soc. Rev. 2011, 40, 2525.

[526]

H. J. Ha, E. H. Kil, Y. H. Kwon, J. Y. Kim, C. K. Lee, S. Y. Lee, Energy Environ. Sci. 2012, 5, 6491.

[527]

E. H. Kil, K. H. Choi, H. J. Ha, S. Xu, J. A. Rogers, M. R. Kim, Y. G. Lee, K. M. Kim, K. Y. Cho, S. Y. Lee, Adv. Mater. 2013, 25, 1395.

[528]

F. Croce, M. L. Focarete, J. Hassoun, I. Meschini, B. Scrosati, Energy Environ. Sci. 2011, 4, 921.

[529]

D. R. Macfarlane, J. Huang, M. Forsyth, Nature 1999, 402, 792.

[530]

Q. Zhang, K. Liu, F. Ding, X. Liu, Nano Res. 2017, 10, 4139.

[531]

K. H. Choi, S. J. Cho, S. H. Kim, Y. H. Kwon, J. Y. Kim, S. Y. Lee, Adv. Funct. Mater. 2014, 24, 44.

[532]

Y. Saito, M. Okano, K. Kubota, T. Sakai, J. Fujioka, T. Kawakami, J. Phys. Chem. B 2012, 116, 10089.

[533]

A. Kumarov, E. Chisom Nwaogu, A. Zhumadil, Z. Bakenov, A. Nurpeissova, Electrochem. Commun. 2023, 157, 107621.

[534]

K. N. Jung, H. S. Shin, M. S. Park, J. W. Lee, ChemElectroChem 2019, 6, 3842.

[535]

H. S. Shin, W. G. Ryu, M. S. Park, K. N. Jung, H. Kim, J. W. Lee, ChemSusChem 2018, 11, 3184.

[536]

S. H. Kim, J. H. Kim, S. J. Cho, S. Y. Lee, Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1901841.

[537]

H. Unno, N. Fujimoto, T. Nagata, M. Fukuda, Nippon Steel Tech. Rep. 1995, 66, 47.

[538]

M. J. Lain, J. Brandon, E. Kendrick, Batteries 2019, 5, 64.

[539]

M. Fritsch, M. Coeler, K. Kunz, B. Krause, P. Marcinkowski, P. Pötschke, M. Wolter, A. Michaelis, Batteries 2020, 6, 60.

[540]

X. Zhang, A. Wang, X. Liu, J. Luo, Acc. Chem. Res. 2019, 52, 3223.

[541]

T. Ould Ely, D. Kamzabek, D. Chakraborty, Front. Energy Res. 2019, 7, 71.

[542]

Z. Lu, Z. Zhang, X. Chen, Q. Chen, F. Ren, M. Wang, S. Wu, Z. Peng, D. Wang, J. Ye, Energy Storage Mater. 2018, 11, 47.

[543]

S. Wu, Z. Zhang, M. Lan, S. Yang, J. Cheng, J. Cai, J. Shen, Y. Zhu, K. Zhang, W. Zhang, Adv. Mater. 2018, 30, 1705830.

[544]

L. Zolin, M. Chandesris, W. Porcher, B. Lestriez, Energ. Technol. 2019, 7, 1900025.

[545]

X. Liu, R. Zhang, W. Yu, Y. Yang, Z. Wang, C. Zhang, Y. Bando, D. Golberg, X. Wang, Y. Ding, Energy Storage Mater. 2018, 11, 83.

[546]

Y. Gogotsi, B. Anasori, ACS Nano 2019, 13, 8491.

[547]

N. Kurra, M. Alhabeb, K. Maleski, C. H. Wang, H. N. Alshareef, Y. Gogotsi, ACS Energy Lett. 2018, 3, 2094.

[548]

T. Or, S. W. D. Gourley, K. Kaliyappan, A. Yu, Z. Chen, Carbon Energy 2020, 2, 6.

[549]

J. Marshall, D. Gastol, R. Sommerville, B. Middleton, V. Goodship, E. Kendrick, Metals 2020, 10, 773.

[550]

H. Wang, J. Liu, X. Bai, S. Wang, D. Yang, Y. Fu, Y. He, Waste Manag. 2019, 91, 89.

[551]

P. Zhu, D. Gastol, J. Marshall, R. Sommerville, V. Goodship, E. Kendrick, J. Power Sources 2021, 485, 229321.

RIGHTS & PERMISSIONS

2025 The Author(s). Energy & Environmental Materials published by John Wiley & Sons Australia, Ltd on behalf of Zhengzhou University.

AI Summary AI Mindmap
PDF

36

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

AI思维导图

/