Williams, 2012, Science, 335, 53, 10.1126/science.1208365
Armaroli, 2007, Angew. Chem., Int. Ed., 46, 52, 10.1002/anie.200602373
Davenport, 1991, J. Power Sources, 36, 235, 10.1016/0378-7753(91)87004-U
Grigoriev, 2009, Int. J. Hydrogen Energy, 34, 5986, 10.1016/j.ijhydene.2009.01.047
Holladay, 2009, Catal. Today, 139, 244, 10.1016/j.cattod.2008.08.039
Millet, 2010, Int. J. Hydrogen Energy, 35, 5043, 10.1016/j.ijhydene.2009.09.015
Esposito, 2012, J. Am. Chem. Soc., 134, 3025, 10.1021/ja208656v
Subbaraman, 2011, Science, 334, 1256, 10.1126/science.1211934
Vojvodic, 2011, Science, 334, 1355, 10.1126/science.1215081
Stephens, 2011, Angew. Chem., Int. Ed., 50, 1476, 10.1002/anie.201005921
Esposito, 2010, Angew. Chem., Int. Ed., 49, 9859, 10.1002/anie.201004718
Pletcher, 2011, Int. J. Hydrogen Energy, 36, 15089, 10.1016/j.ijhydene.2011.08.080
Schiller, 1998, Int. J. Hydrogen Energy, 23, 761, 10.1016/S0360-3199(97)00122-5
Lu, 2008, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 105, 20611, 10.1073/pnas.0810041106
Pan, 2012, Acc. Chem. Res., 45, 473, 10.1021/ar200201x
Tang, 2010, Sci. China: Chem., 53, 357, 10.1007/s11426-010-0080-5
Pan, 2010, Adv. Funct. Mater., 20, 312, 10.1002/adfm.200901314
Pan, 2010, Chem. Commun., 46, 8597, 10.1039/c0cc03618h
Pan, 2011, Sci. China: Chem., 41, 1848
Wu, 2011, J. Mater. Chem., 21, 12344, 10.1039/c1jm11312g
Merrill, 2008, J. Phys. Chem. C, 112, 3655, 10.1021/jp710675m
Li, 2011, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 1162, 10.1039/C0CP00993H
Brown, 1984, Electrochim. Acta, 29, 1551, 10.1016/0013-4686(84)85008-2
Pletcher, 2012, Int. J. Hydrogen Energy, 37, 7429, 10.1016/j.ijhydene.2012.02.013