A Review of Black Phosphorus-Based Materials: From Preparation Strategies to Characterization Techniques

Yunqing Wang , Jinzhi Lyu , Yongxiang Li , Yubing Wang , Xiangming Cui , Jianan Wang , Banglong Wan , Wei Yan

Energy & Environmental Materials ›› 2026, Vol. 9 ›› Issue (4) : e70255

PDF (5564KB)
Energy & Environmental Materials ›› 2026, Vol. 9 ›› Issue (4) :e70255 DOI: 10.1002/eem2.70255
Review
A Review of Black Phosphorus-Based Materials: From Preparation Strategies to Characterization Techniques
Author information +
History +
PDF (5564KB)

Abstract

As a typical 2D layered material, black phosphorus (BP) demonstrates exceptional promise in various fields, particularly in energy storage for alkali metal-ion batteries. However, its distinctive structure and properties, together with the compositional complexity of BP-based composites, the realization of the mature and large-scale application of BP-based materials still needs more in-depth research on various BP-based materials. The synthesis approaches for BP derived from other phosphorus allotropes or compounds, as well as the exfoliation strategies used to obtain BP nanomaterials from bulk BP, are systematically summarized according to different application contexts and requirements. In addition, based on the three characteristics of BP: anisotropy, layer dependence, and oxidation susceptibility, the characterization and testing methods of BP-based materials are introduced in detail. The strong dominance relationship of the three characteristics to the characterization and analysis results of BP-based materials during the testing and application processes has been clarified. Finally, future development directions are discussed, including controlled oxidation and rational utilization of oxidized BP, in situ synthesis of BP nanomaterials and composites, and the standardization of characterization methods for BP-based materials.

Keywords

anisotropy / black phosphorus / characterization / preparation strategies

Cite this article

Download citation ▾
Yunqing Wang, Jinzhi Lyu, Yongxiang Li, Yubing Wang, Xiangming Cui, Jianan Wang, Banglong Wan, Wei Yan. A Review of Black Phosphorus-Based Materials: From Preparation Strategies to Characterization Techniques. Energy & Environmental Materials, 2026, 9 (4) : e70255 DOI:10.1002/eem2.70255

登录浏览全文

4963

注册一个新账户 忘记密码

References

[1]

J. P. Zhu, G. S. Xiao, X. X. Zuo, Nano Micro Lett. 2020, 12, 120.

[2]

J. Mei, T. Liao, Z. Sun, Adv. Sustain. Syst. 2022, 6, 2200301.

[3]

A. Sibari, A. Marjaoui, M. Lakhal, Z. Kerrami, A. Kara, M. Benaissa, A. Ennaoui, M. Hamedoun, A. Benyoussef, O. Mounkachi, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 2018, 180, 253.

[4]

Z. Wang, H. Wang, C. Wang, Y. Bao, W. Zheng, X. Weng, Y. Zhu, Y. Liu, Y. Zhang, X. Tian, S. Sun, R. Cao, Z. Shi, X. Chen, M. Qiu, H. Wang, J. Liu, S. Chen, Y.-J. Zeng, W. Liao, Z. Huang, H. Li, L. Gao, J. Li, D. Fan, H. Zhang, Nanophotonics 2025, 14, 503.

[5]

L. Zhang, Y. Zhang, X. Li, D. Han, W. Zhai, J. Wang, Adv. Sci. 2025, 12, e2414438.

[6]

M. Galluzzi, Y. Zhang, X.-F. Yu, J. Appl. Phys. 2020, 128, 230903.

[7]

H. Okamura, S. Iguchi, T. Sasaki, Y. Ikemoto, T. Moriwaki, Y. Akahama, Phys. Rev. B 2025, 111, 125202.

[8]

J. Feng, X. Ran, L. Wang, B. Xiao, J. Zhu, Z. Liu, C. Li, R. Li, G. Feng, K. Xu, Molecules 2025, 30, 538.

[9]

L. Shao, J. Guan, S. Wang, L. Yu, X. Shi, Z. Sun, F. Cheng, J. Phys. Energy 2021, 3, 032018.

[10]

C. Liu, X. Han, Y. Cao, S. Zhang, Y. Zhang, J. Sun, Energy Storage Mater. 2019, 20, 343.

[11]

G. R. Kumar, M. Sriram, P. Newmoon, P. Jayashree, P. Kulamani, Cat. Sci. Technol. 2024, 14, 1428.

[12]

L. Chen, G. Zhou, Z. Liu, X. Ma, J. Chen, Z. Zhang, X. Ma, F. Li, H. M. Cheng, W. Ren, Adv. Mater. 2016, 28, 510.

[13]

H. Wang, Y. Song, G. Huang, F. Ding, L. Ma, N. Tian, L. Qiu, X. Li, R. Zhu, S. Huang, H. Yan, X. H. Chen, L. Ding, C. Zheng, W. Ruan, Y. Zhang, Nat. Mater. 2024, 23, 470.

[14]

X. Liu, M. Yu, S. Wu, J. Gong, J. Alloys Compd. 2023, 969, 172291.

[15]

Q. Chang, X. Fu, J. Gao, Z. Zhang, X. Liu, C. Huang, Y. Li, Adv. Mater. 2023, 35, e2305317.

[16]

R. Wang, X. Dai, Z. Qian, S. Zhong, S. Chen, S. Fan, H. Zhang, F. Wu, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 31628.

[17]

F. Zhou, L. Liu, Z. Huang, M. Luo, X. Gao, S. Guo, Z. Ma, P. Li, J. Nan, Energ. Technol. 2023, 11, 2300387.

[18]

J. Wang, S. Zhang, S. Ma, X. Hao, X. Li, B. Xu, ACS Appl. Nano Mater. 2024, 7, 6178.

[19]

X. Wang, M. Ma, X. Zhao, P. Jiang, Y. Wang, J. Wang, J. Zhang, F. Zhang, Small Struct. 2023, 4, 2300123.

[20]

L. Li, Y. Yu, G. J. Ye, Q. Ge, X. Ou, H. Wu, D. Feng, X. H. Chen, Y. Zhang, Nat. Nanotechnol. 2014, 9, 372.

[21]

H. Liu, Y. Tian, S. Lenus, X. Zhao, Z. Dai, T. Liang, Mater. Adv. 2024, 5, 1892.

[22]

H. Jin, S. Xin, C. Chuang, W. Li, H. Wang, J. Zhu, H. Xie, T. Zhang, Y. Wan, Z. Qi, W. Yan, Y.-R. Lu, T.-S. Chan, X. Wu, J. B. Goodenough, H. Ji, X. Duan, Science 2020, 370, 192.

[23]

J. Pang, A. Bachmatiuk, Y. Yin, B. Trzebicka, L. Zhao, L. Fu, R. G. Mendes, T. Gemming, Z. Liu, M. H. Rummeli, Adv. Energy Mater. 2017, 8, 1702093.

[24]

Y. Fu, Q. Wei, G. Zhang, S. Sun, Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1703058.

[25]

L. Zhang, H. Huang, B. Zhang, M. Gu, D. Zhao, X. Zhao, L. Li, J. Zhou, K. Wu, Y. Cheng, J. Zhang, Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 1074.

[26]

Z. Zhu, D. TOMánek, Phys. Rev. Lett. 2014, 112, 176802.

[27]

J. L. Zhang, S. Zhao, C. Han, Z. Wang, S. Zhong, S. Sun, R. Guo, X. Zhou, C. D. Gu, K. D. Yuan, Z. Li, W. Chen, Nano Lett. 2016, 16, 4903.

[28]

C. Liu, Y. Wang, J. Sun, A. Chen, Trans. Tianjin Univ. 2020, 26, 104.

[29]

X. Ye, M. Qi, M. Chen, L. Zhang, J. Zhang, Adv. Mater. Interfaces 2022, 10, 2201941.

[30]

S. Dong, L. Wang, X. Huang, J. Liang, X. He, Batter. Supercaps 2023, 6, e202300265.

[31]

B. Joseph, S. Caramazza, F. Capitani, T. Clarté, F. Ripanti, P. Lotti, A. Lausi, D. Di Castro, P. Postorino, P. Dore, J. Phys. Condens. Matter 2018, 30, e494002.

[32]

H. Liu, Y. Du, Y. Deng, P. D. Ye, Chem. Soc. Rev. 2015, 44, 2732.

[33]

A. Kumar, D. W. Chang, Polymers 2023, 15, 947.

[34]

J. David, F. Jeřábek, P. Procházka, M. Černý, C. V. Ciobanu, S. Průša, T. Šikola, S. Kodambaka, M. Kolíbal, ACS Nano 2025, 19, 4289.

[35]

C. Li, K. Liu, D. Jiang, H. Yan, E. Chen, Y. Ma, H. Cheng, T. Wen, B. Yue, Y. Wang, Small 2023, 20, e2306758.

[36]

A. Sala, M. Caporali, M. SERRANO-Ruiz, F. Armillotta, E. Vesselli, F. Genuzio, T. O. Menteş, A. Locatelli, G. Comelli, C. Africh, A. Verdini, Nanoscale 2022, 14, 16256.

[37]

R. Herbst-Irmer, X. Wang, L. Haberstock, I. Kohne, R. Oswald, J. Behler, D. Stalke, IUCrJ 2023, 10, 766.

[38]

M. Ruck, D. Hoppe, B. Wahl, P. Simon, Y. Wang, G. Seifert, Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 7616.

[39]

R. Hultgren, N. S. Gingrich, B. E. Warren, J. Chem. Phys. 1935, 3, 351.

[40]

S. M. Clark, J. M. Zaug, Phys. Rev. B 2010, 82, 134111.

[41]

E. Golias, M. Krivenkov, A. Varykhalov, J. SáNCHEZ-Barriga, O. Rader, Nano Lett. 2018, 18, 6672.

[42]

V. Sorkin, Y. Cai, Z. Ong, G. Zhang, Y. W. Zhang, Crit. Rev. Solid State Mater. Sci. 2017, 42(1), 1.

[43]

J. Qiao, X. Kong, Z.-X. Hu, F. Yang, W. Ji, Nat. Commun. 2014, 5, 4475.

[44]

V. Tran, L. Yang, Phys. Rev. B 2014, 89, 245407.

[45]

D. Çakir, H. Sahin, F. M. Peeters, Phys. Rev. B 2014, 90, 205421.

[46]

X. Liu, J. D. Wood, K.-S. Chen, E. K. Cho, M. C. Hersam, J. Phys. Chem. Lett. 2015, 6, 773.

[47]

J. Zhu, H. Park, J.-Y. Chen, X. Gu, H. Zhang, S. Karthikeyan, N. Wendel, S. A. Campbell, M. Dawber, X. Du, M. Li, J.-P. Wang, R. Yang, X. Wang, Adv. Electron. Mater. 2016, 2, 1600040.

[48]

L. Li, J. Yang, Sci. Rep. 2018, 8, 3227.

[49]

T. Akram, L. Arshad, T. Ahmed, A. Saleem, M. Ammar, A. Yusaf, Mater. Sci. Eng. B Solid State Mater. Adv. Technol. 2024, 299, 117002.

[50]

Q. Wei, X. Peng, Appl. Phys. Lett. 2014, 104, 251915.

[51]

J.-W. Jiang, H. S. Park, J. Phys. D. Appl. Phys. 2014, 47, 385304.

[52]

Y. Du, J. Maassen, W. Wu, Z. Luo, X. Xu, P. D. Ye, Nano Lett. 2016, 16, 6701.

[53]

J.-W. Jiang, H. S. Park, Nat. Commun. 2014, 5, 4727.

[54]

C. Wang, Q. He, P. Guo, H. Qi, J. Su, W. Chen, C. Tang, Y. Jia, Nanotechnology 2023, 34, 275703.

[55]

W. Ma, J. Lu, B. Wan, D. Peng, Q. Xu, G. Hu, Y. Peng, C. Pan, Z. L. Wang, Adv. Mater. 2020, 32, 1905795.

[56]

A. Kumar, J. H. Kim, D. W. Chang, ChemSusChem 2024, 17, e202301718.

[57]

L. B. Drissi, S. Sadki, K. Sadki, J. Phys. Chem. Solids 2018, 112, 137.

[58]

J. She, H. Jin, H. Ji, ChemElectroChem 2024, 11, e202300706.

[59]

J. Sun, G. Zheng, H. W. Lee, N. Liu, H. Wang, H. Yao, W. Yang, Y. Cui, Nano Lett. 2014, 14, 4573.

[60]

M. Mayo, K. J. Griffith, C. J. Pickard, A. J. Morris, Chem. Mater. 2016, 28, 2011.

[61]

H. Chen, L. Meng, H. Yue, C. Peng, Q. Zhang, G. Zhong, D. Chen, J. Energy Chem. 2023, 79, 7945.

[62]

W. Jin, Z. Wang, Y. Q. Fu, J. Mater. Sci. 2016, 51, 7355.

[63]

Y. Zhang, L. Wang, H. Xu, J. Cao, D. Chen, W. Han, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1909372.

[64]

J. Sun, H. W. Lee, M. Pasta, H. Yuan, G. Zheng, Y. Sun, Y. Li, Y. Cui, Nat. Nanotechnol. 2015, 10, 980.

[65]

Y. Luo, H. Wu, L. Liu, Q. Li, K. Jiang, S. Fan, J. Li, J. Wang, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 36058.

[66]

C. Zhang, M. Yu, G. Anderson, R. R. Dharmasena, G. Sumanasekera, Nanotechnology 2017, 28, 075401.

[67]

Q.-F. Li, C.-G. Duan, X. G. Wan, J.-L. Kuo, J. Phys. Chem. C 2015, 119, 8662.

[68]

S. Zhang, Y. Wan, Y. Cao, Y. Zhang, H. Gong, X. Liang, B. Zhang, X. Wang, S. Fang, J. Wang, W. Li, J. Sun, eScience 2025, 5, 100328.

[69]

Z. Huang, W. Xue, X. Cui, J. Ma, Q. Li, H. Lian, J. Li, X. Cui, X. Yu, Y. Li, Chem. Commun. (Camb.) 2023, 59, 1349.

[70]

F. Xu, B. Ge, J. Chen, A. Nathan, L. L. Xin, H. Ma, H. Min, C. Zhu, W. Xia, Z. Li, S. Li, K. Yu, L. Wu, Y. Cui, L. Sun, Y. Zhu, 2D Mater. 2016, 3, 025005.

[71]

C. Liu, M. Han, Y. Cao, L. Chen, W. Ren, G. Zhou, A. Chen, J. Sun, Energy Storage Mater. 2021, 37, 417.

[72]

Y. Ma, K. Wang, Y. Xu, X. Zhang, Q. Peng, Y. Guo, X. Sun, X. Zhang, Z.-S. Wu, Y. Ma, Adv. Energy Mater. 2024, 14, 2304408.

[73]

K. Volkova, A. M. Kumar, K. Bolotin, B. Naydenov, Rev. Sci. Instrum. 2025, 96, 013703.

[74]

K. L. Kuntz, R. A. Wells, J. Hu, T. Yang, B. Dong, H. Guo, A. H. Woomer, D. L. Druffel, A. Alabanza, D. TOMánek, S. C. Warren, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 9126.

[75]

M. Fu, J. Li, W. Yang, Y. Zhang, P. Yang, 2D Mater. 2024, 11, 022001.

[76]

Q. Zhou, Q. Chen, Y. Tong, J. Wang, Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55, 11437.

[77]

T. Ahmed, S. Balendhran, M. N. Karim, E. L. H. Mayes, M. R. Field, R. Ramanathan, M. Singh, V. Bansal, S. Sriram, M. Bhaskaran, S. Walia, NPJ 2D Mater. Appl. 2017, 1, 18.

[78]

G. Abellán, S. Wild, V. Lloret, N. Scheuschner, R. Gillen, U. Mundloch, J. Maultzsch, M. Varela, F. Hauke, A. Hirsch, J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 10432.

[79]

C. P. Bartus, T. Hegedűs, G. Kozma, I. Szenti, R. Vajtai, Z. Kónya, Á. Kukovecz, J. Mol. Struct. 2022, 1260, 132862.

[80]

M. Liu, S. Feng, Y. Hou, S. Zhao, L. Tang, J. Liu, F. Wang, B. Liu, Mater. Today 2020, 36, 91.

[81]

I. Sarkar, C. Guo, C. Peng, Y. Wang, Y. Li, X. Zhang, Small 2025,

[82]

K. Gao, J. Jiao, Z. Wang, G. Xie, J. Luo, Friction 2023, 11, 1592.

[83]

K. Deng, X. Li, X. Feng, H. Yang, C. Wan, J. Mater. Res. Technol. 2024, 29, 292339.

[84]

X. Huang, Y. Li, G. Qu, X.-F. Yu, D. Cao, Q. Liu, G. Jiang, Chem. Sci. 2023, 14, 6669.

[85]

F. Garnes-Portolés, V. Lloret, J. A. Vidal-Moya, M. Löffler, K. J. J. Mayrhofer, J. P. Cerón-Carrasco, G. Abellán, A. Leyva-Pérez, RSC Adv. 2024, 14, 4742.

[86]

P. W. Bridgman, J. Am. Chem. Soc. 1914, 36, 1344.

[87]

H. Muhammad, M. Mezouar, G. Garbarino, L. Henry, T. Poręba, M. Gerin, M. Ceppatelli, M. Serrano-Ruiz, M. Peruzzini, F. Datchi, J. Phys. Chem. Lett. 2024, 15, 8402.

[88]

A. Kundu, D. Tristant, N. Sheremetyeva, A. Yoshimura, A. Torres Dias, K. S. Hazra, V. Meunier, P. Puech, Nano Lett. 2020, 20, 5929.

[89]

L.-Q. Sun, M.-J. Li, K. Sun, S.-H. Yu, R.-S. Wang, H.-M. Xie, J. Phys. Chem. C 2012, 116, 14772.

[90]

Y. Liu, Q. Liu, A. Zhang, J. Cai, X. Cao, Z. Li, P. D. Asimow, C. Zhou, ACS Nano 2018, 12, 8323.

[91]

S. Lange, P. Schmidt, T. Nilges, Inorg. Chem. 2007, 46, 4028.

[92]

M. Zhao, X. Niu, L. Guan, H. Qian, W. Wang, J. Sha, Y. Wang, CrystEngComm 2016, 18, 7737.

[93]

M. Köpf, N. Eckstein, D. Pfister, C. Grotz, I. KRüger, M. Greiwe, T. Hansen, H. Kohlmann, T. Nilges, J. Cryst. Growth 2014, 405, 6.

[94]

D. Wang, F. Luo, M. Lu, X. Xie, L. Huang, W. Huang, Small 2019, 15, 1804404.

[95]

P. Yang, X. Feng, Q. Zhou, S. Deng, J. Li, W. Yang, M. Fu, J. Inorg. Mater. 2022, 37, 1102.

[96]

D. Wang, P. Yi, L. Wang, L. Zhang, H. Li, M. Lu, X. Xie, L. Huang, W. Huang, Front. Chem. 2019, 7, 21.

[97]

N. Izquierdo, J. C. Myers, N. C. A. Seaton, S. K. Pandey, S. A. Campbell, ACS Nano 2019, 13, 7091.

[98]

W. Liu, Y. Zhu, S. Chen, X. Ban, X. Gu, F. Hu, L. Wang, W. Du, CrystEngComm 2023, 25, 4470.

[99]

Y. Hou, S. Feng, S. Zhao, M. Liu, B. Liu, Chin. Sci. Bull. 2021, 66, 3480.

[100]

Y. Wu, X. Sun, K. An, J. Zhang, Z. Jiao, G. Qin, A. Sun, J. Cryst. Growth 2024, 628, 127566.

[101]

K. Du, M. Wang, Z. Liang, Q. Lv, H. Hou, S. Lei, G. Liu, J. Liu, G. Qiao, Appl. Phys. Lett. 2024, 124, 063508.

[102]

D. Zhao, L. Zhang, C. Fu, J. Huang, H. Huang, Z. Li, J. Zhang, C. Niu, Carbon 2018, 139, 1057.

[103]

H. Li, C. Li, H. Zhao, B. Tao, G. Wang, Molecules 2022, 27, 5845.

[104]

Y. Zhao, Z. Wu, Z. Dang, J. Hao, Appl. Phys. Rev. 2022, 9, 041318.

[105]

M. Li, W. Li, Y. Hu, A. A. Yakovenko, Y. Ren, J. Luo, W. M. Holden, M. Shakouri, Q. Xiao, X. Gao, F. Zhao, J. Liang, R. Feng, R. Li, G. T. Seidler, F. Brandys, R. Divigalpitiya, T. K. Sham, X. Sun, Adv. Mater. 2021, 33, e2101259.

[106]

F. Zhou, L. Ouyang, M. Zeng, J. Liu, H. Wang, H. Shao, M. Zhu, J. Alloys Compd. 2019, 784, 339.

[107]

Y. Duan, R. Li, Q. Liu, Z. Shen, Green Chem. 2022, 24, 3475.

[108]

Y. Wang, Y. Wang, Y. Sun, K. Zhang, C. Zhang, J. Liu, C. Fu, J. Wang, J. Mar. Sci. Eng. 2022, 10, 1892.

[109]

Y. Zhang, X. Rui, Y. Tang, Y. Liu, J. Wei, S. Chen, W. R. Leow, W. Li, Y. Liu, J. Deng, B. Ma, Q. Yan, X. Chen, Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1502409.

[110]

H. Yuan, L. Deng, B. Lv, Z. Wu, Z. Yang, S. Li, S. Huyan, Y. Ni, J. Sun, F. Tian, D. Wang, H. Wang, S. Chen, Z. Ren, C.-W. Chu, Mater. Today Phys. 2018, 4, 7.

[111]

X. S. Li, B. C. Deng, X. M. Wang, S. Z. Chen, M. Vaisman, S. I. Karato, G. Pan, M. L. Lee, J. Cha, H. Wang, F. N. Xia, 2D Mater. 2015, 2, 031002.

[112]

L. Macewicz, K. Pyrchla, R. Bogdanowicz, G. Sumanasekera, J. B. Jasinski, J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 8347.

[113]

L. Wang, Z. Sofer, M. Pumera, ChemElectroChem 2015, 2, 324.

[114]

S. V. Pedersen, F. Muramutsa, J. D. Wood, C. Husko, D. Estrada, B. J. Jaques, NPJ 2D Mater. Appl. 2020, 4, 36.

[115]

Q. Zhang, X. M. Liu, L. Tan, Z. D. Cui, X. J. Yang, Z. Y. Li, Y. Q. Liang, S. L. Zhu, K. W. K. Yeung, X. B. Wang, Y. F. Zheng, S. L. Wu, Appl. Catal. B Environ. 2019, 258, 117980.

[116]

T. Bao, A. Bolag, X. Tian, T. Ojiyed, Crystals 2023, 13, 1571.

[117]

S. Zhu, Q. Liang, Y. Xu, H. Fu, X. Xiao, Eur. J. Inorg. Chem. 2020, 2020, 773.

[118]

A. Ozawa, M. Yamamoto, T. Tanabe, S. Hosokawa, T. Yoshida, J. Mater. Chem. A 2020, 8, 7368.

[119]

S. Zhang, Z. Qin, Z. Hou, J. Ye, Z. Xu, Y. Qian, ChemPhysMater 2022, 1(1), 1.

[120]

L. Guan, B. Xing, X. Niu, D. Wang, Y. Yu, S. Zhang, X. Yan, Y. Wang, J. Sha, Chem. Commun. 2018, 54, 595.

[121]

Z. Yan, X. He, L. She, J. Sun, R. Jiang, H. Xu, F. Shi, Z. Lei, Z.-H. Liu, J. Mater. 2018, 4, 129.

[122]

J. Guo, L. Yang, L. Zhang, C. Li, Polymer 2022, 255, 125036.

[123]

W. Liu, Y. Zhu, X. Xu, S. Wang, X. Zhang, J. Mater. Sci. Mater. Electron. 2020, 31, 9543.

[124]

H. Sarwar, P. Ji, S. Shafique, X. Wang, S. Yang, RSC Adv. 2023, 13, 1223.

[125]

X. Zhang, J. Deng, J. Yan, Y. Song, Z. Mo, J. Qian, X. Wu, S. Yuan, H. Li, H. Xu, Appl. Surf. Sci. 2019, 490, 117.

[126]

H. Wei, W. Fan, Y. Dong, Y. Wang, L. Zhou, Y. Wang, J. He, Front. Phys. 2022, 10, 1014900.

[127]

Z. Guo, H. Zhang, S. Lu, Z. Wang, S. Tang, J. Shao, Z. Sun, H. Xie, H. Wang, X.-F. Yu, P. K. Chu, Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 6996.

[128]

H. Wang, X. Yang, W. Shao, S. Chen, J. Xie, X. Zhang, J. Wang, Y. Xie, J. Am. Chem. Soc. 2015, 137, 11376.

[129]

P. Hapiot, C. Lagrost, Chem. Rev. 2008, 108, 2238.

[130]

M. Lee, A. K. Roy, S. Jo, Y. Choi, A. Chae, B. Kim, S. Y. Park, I. In, Nanotechnology 2017, 28, 125603.

[131]

M. Zhao, C. Casiraghi, K. Parvez, Chem. Soc. Rev. 2024, 53, 3036.

[132]

Y. Jiang, R. Hou, P. Lian, J. Fu, Q. Lu, Y. Mei, Electrochem. Commun. 2021, 128, 107074.

[133]

H. Song, H. Mu, J. Yuan, B. Liu, G. Bai, S. Lin, SusMat 2023, 3, 543.

[134]

A. Castellanos-Gomez, L. Vicarelli, E. Prada, J. O. Island, K. L. Narasimha-Acharya, S. I. Blanter, D. J. Groenendijk, M. Buscema, G. A. Steele, J. V. Alvarez, H. W. Zandbergen, J. J. Palacios, H. S. J. Van Der Zant, 2D Materials 2014, 1, 025001.

[135]

P. Masih Das, G. Danda, A. Cupo, W. M. Parkin, L. Liang, N. Kharche, X. Ling, S. Huang, M. S. Dresselhaus, V. Meunier, M. Drndić, ACS Nano 2016, 10, 5687.

[136]

B. Hu, T. Zhang, K. Wang, L. Wang, Y. Zhang, S. Gao, X. Ye, Q. Zhou, S. Jiang, X. Li, F. Shi, C. Chen, Small 2023, 19, e2207538.

[137]

M. Batmunkh, K. Vimalanathan, C. C. Wu, A. S. R. Bati, L. P. Yu, S. A. Tawfik, M. J. Ford, T. J. Macdonald, C. L. Raston, S. Priya, C. T. Gibson, J. G. Shapter, Small Methods 2019, 3, 1800521.

[138]

F. Zhou, S. Li, L. Ouyang, J. Liu, J. Liu, Z. Huang, M. Zhu, Chem. Eng. J. 2022, 444, 136593.

[139]

Z. Duan, Y. Wang, S. Bian, D. Liu, Y. Zhang, X. Zhang, R. He, J. Wang, G. Qu, P. K. Chu, X.-F. Yu, Nanoscale 2022, 14, 2599.

[140]

S. Seo, H. U. Lee, S. C. Lee, Y. Kim, H. Kim, J. Bang, J. Won, Y. Kim, B. Park, J. Lee, Sci. Rep. 2016, 6, 23736.

[141]

Y. Zhang, H. W. Wang, Z. Z. Luo, H. T. Tan, B. Li, S. N. Sun, Z. Li, Y. Zong, Z. C. J. Xu, Y. H. Yang, K. A. Khor, Q. Y. Yan, Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1600453.

[142]

G. Tiouitchi, M. A. Ali, A. Benyoussef, M. Hamedoun, A. Lachgar, A. Kara, A. Ennaoui, A. Mahmoud, F. Boschini, H. Oughaddou, M. A. El, K. A. El, O. Mounkachi, R. Soc. Open Sci. 2020, 7, 201210.

[143]

F. Luo, D. Y. Wang, J. D. Zhang, X. N. Li, D. M. Liu, H. Li, M. Lu, X. J. Xie, L. Huang, W. Huang, ACS Appl. Nano Mater. 2019, 2, 3793.

[144]

S. Yang, K. Zhang, A. G. Ricciardulli, P. Zhang, Z. Liao, M. R. Lohe, E. Zschech, P. W. M. Blom, W. Pisula, K. Müllen, X. Feng, Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 4677.

[145]

A. M. Kuchkaev, A. M. Kuchkaev, A. V. Sukhov, S. V. Saparina, O. I. Gnezdilov, A. E. Klimovitskii, S. A. Ziganshina, I. R. Nizameev, I. P. Asanov, K. A. Brylev, O. G. Sinyashin, D. G. Yakhvarov, Int. J. Mol. Sci. 2023, 24, 3095.

[146]

X. Tang, H. Chen, J. S. Ponraj, S. C. Dhanabalan, Q. Xiao, D. Fan, H. Zhang, Adv. Sci. 2018, 5, 1800420.

[147]

A. Ambrosi, Z. Sofer, M. Pumera, Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 10443.

[148]

W. Zheng, J. Lee, Z.-W. Gao, Y. Li, S. Lin, S. P. Lau, L. Y. S. Lee, Adv. Energy Mater. 2020, 10, 1903490.

[149]

R. R. C. Shutt, T. Ramireddy, E. Stylianidis, M. C. Di, R. A. Ingle, G. Ing, A. A. Wibowo, H. T. Nguyen, C. A. Howard, A. M. Glushenkov, A. Stewart, A. J. Clancy, Chem. Eur. J. 2023, 29, e202301232.

[150]

W. Luo, R. Yang, J. Liu, Y. Zhao, W. Zhu, G. Xia, Nanotechnology 2017, 28, 285301.

[151]

S. Fan, H. Hei, C. An, W. Pang, D. Zhang, X. Hu, S. Wu, J. Liu, J. Mater. Chem. C 2017, 5, 10638.

[152]

X. Zhao, Z. Li, S. Wu, M. Lu, X. Xie, D. Zhan, J. Yan, Adv. Electron. Mater. 2023, 10, 2300610.

[153]

H. Liu, P. Lian, Q. Zhang, Y. Yang, Y. Mei, Electrochem. Commun. 2019, 98, 124.

[154]

W. Lu, H. Nan, J. Hong, Y. Chen, C. Zhu, Z. Liang, X. Ma, Z. Ni, C. Jin, Z. Zhang, Nano Res. 2014, 7, 853.

[155]

L. Bonometti, G. Sansone, A. J. Karttunen, L. Maschio, J. Raman Spectrosc. 2025, 56, 567.

[156]

J. Wu, N. Mao, L. Xie, H. Xu, J. Zhang, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 2366.

[157]

A. Favron, E. Gaufrès, F. Fossard, A.-L. Phaneuf-L'heureux, N. Y. W. Tang, P. L. Lévesque, A. Loiseau, R. Leonelli, S. Francoeur, R. Martel, Nat. Mater. 2015, 14, 826.

[158]

K. Du, W. Yang, S. Deng, X. Li, P. Yang, Nanomaterials 2020, 10, 139.

[159]

M. B. Erande, M. S. Pawar, D. J. Late, ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 11548.

[160]

H. Jiang, H. Shi, X. Sun, B. Gao, ACS Photonics 2018, 5, 2509.

[161]

R. J. Wu, M. Topsakal, T. Low, M. C. Robbins, N. Haratipour, J. S. Jeong, R. M. Wentzcovitch, S. J. Koester, K. A. Mkhoyan, J. Vac. Sci. Technol. A 2015, 33, 060604.

[162]

Y. Xue, Y. Jiang, F. Li, R. Zhong, Q. Wang, Appl. Nanosci. 2019, 10, 1433.

[163]

H. Kwon, S. W. Seo, T. G. Kim, E. S. Lee, P. T. Lanh, S. Yang, S. Ryu, J. W. Kim, ACS Nano 2016, 10, 8723.

[164]

C. Caponio, A. Costanzo, S. Coiai, F. Cicogna, E. Pitzalis, S. Borsacchi, G. Lorenzetti, E. Bramanti, A. Papalini, A. Battisti, A. Sgarbossa, E. Passaglia, FlatChem 2024, 45, 100665.

[165]

T. Nilges, M. Kersting, T. Pfeifer, J. Solid State Chem. 2008, 181, 1707.

[166]

H. Xiao, M. Zhao, J. Zhang, X. Ma, J. Zhang, T. Hu, T. Tang, J. Jia, H. Wu, Electrochem. Commun. 2018, 89, 10.

[167]

S. Zhu, W. Chen, T. Temel, F. Wang, X. Xu, R. Duan, T. Wu, X. Mao, C. Yan, J. Yu, C. Wang, Y. Jin, J. Cui, J. Li, D. J. J. Hu, Z. Liu, R. T. Murray, Y. Luo, Q. J. Wang, Sci. Adv. 2025, 11, eadt3772.

[168]

B. Tang, Y. Shi, J. Liu, C. Zheng, K. Zhao, J. Zhang, Q. Feng, Chemosensors 2024, 12, 181.

[169]

G. Zhang, S. Huang, A. Chaves, C. Song, V. O. Özçelik, T. Low, H. Yan, Nat. Commun. 2017, 8, 14071.

[170]

Y. Wang, B. Yang, B. Wan, X. Xi, Z. Zeng, E. Liu, G. Wu, Z. Liu, W. Wang, 2D Mater. 2016, 3, 035025.

[171]

S. Wu, F. He, G. Xie, Z. Bian, Y. Ren, X. Liu, H. Yang, D. Guo, L. Zhang, S. Wen, J. Luo, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 7717.

[172]

Y. Huang, J. Qiao, K. He, S. Bliznakov, E. Sutter, X. Chen, D. Luo, F. Meng, D. Su, J. Decker, W. Ji, R. S. Ruoff, P. Sutter, Chem. Mater. 2016, 28, 8330.

[173]

Y. Zhang, W. Sun, Z.-Z. Luo, Y. Zheng, Z. Yu, D. Zhang, J. Yang, H. T. Tan, J. Zhu, X. Wang, Q. Yan, S. X. Dou, Nano Energy 2017, 40, 576.

[174]

F. Margot, S. Lisi, I. Cucchi, E. Cappelli, A. Hunter, I. Gutiérrez-Lezama, K. Y. Ma, F. Von Rohr, C. Berthod, F. Petocchi, S. Poncé, N. Marzari, M. Gibertini, A. Tamai, A. F. Morpurgo, F. Baumberger, Nano Lett. 2023, 23, 6433.

[175]

J. Schwarz, M. Niebauer, M. Koleśnik-Gray, M. Szabo, L. Baier, P. Chava, A. Erbe, V. Krstić, M. Rommel, A. Hutzler, Small Methods 2023, 7, 2300618.

[176]

M. Szczerska, M. Kosowska, J. Gierowski, M. Cieślik, M. Sawczak, P. Jakóbczyk, Adv. Mater. Interfaces 2023, 10, 2202289.

[177]

S. Said, Z. Zhang, R. R. C. Shutt, H. J. Lancaster, D. J. L. Brett, C. A. Howard, T. S. Miller, ACS Nano 2023, 17, 6220.

Rights & permissions

2026 The Author(s). Energy & Environmental Materials published by John Wiley & Sons Australia, Ltd on behalf of Zhengzhou University.

PDF (5564KB)

0

Accesses

0

Citation

Detail

Sections
Recommended

/

〈 〉