Graphene Materials and Their Use in Dye-Sensitized Solar Cells

Chemical Reviews - Tập 114 Số 12 - Trang 6323-6348 - 2014
Joseph D. Roy‐Mayhew1,2, İlhan A. Aksay3
1Department of Chemical and Biological Engineering , Princeton University , Princeton , New Jersey 08544 , United States.
2Vorbeck Materials Corporation, 8306 Patuxent Range Road Suite 103, Jessup, Maryland 20794, United States
3Department of Chemical & Biological Engineering, Princeton University, Princeton, New Jersey 08544, United States

Tóm tắt

Từ khóa


Tài liệu tham khảo

O’Regan B., 1991, Nature, 353, 737, 10.1038/353737a0

Roy-Mayhew, J. D.Functionalized graphene sheets in dye-sensitized solar cell counter electrodes. Ph.D. Thesis,Princeton University:Princeton, NJ, June 6, 2013.

Hagfeldt A., 2010, Chem. Rev., 110, 6595, 10.1021/cr900356p

Nazeeruddin M. K., 1999, Inorg. Chem., 38, 6298, 10.1021/ic990916a

Bönnemann H., 2007, J. Cluster Sci., 18, 141, 10.1007/s10876-006-0092-7

Hauch A., 2001, Electrochim. Acta, 46, 3457, 10.1016/S0013-4686(01)00540-0

Papageorgiou N., 1997, J. Electrochem. Soc., 144, 876, 10.1149/1.1837502

Lee W. J., 2008, Sol. Energy Mater. Sol. Cells, 92, 814, 10.1016/j.solmat.2007.12.012

Kalyanasundaram K., 2010, Dye-Sensitized Solar Cells, 10.1201/b16409

Grätzel M., 2005, Inorg. Chem., 44, 6841, 10.1021/ic0508371

Hardin B. E., 2012, Nat. Photonics, 6, 162, 10.1038/nphoton.2012.22

Mishra A., 2009, Angew. Chem., Int. Ed., 48, 2474, 10.1002/anie.200804709

Li B., 2006, Sol. Energy Mater. Sol. C, 90, 549, 10.1016/j.solmat.2005.04.039

Chung I., 2012, Nature, 485, 486, 10.1038/nature11067

Yang L., 2012, Phys. Chem. Chem. Phys., 14, 779, 10.1039/C1CP23031J

Gorlov M., 2008, Dalton Trans., 2655, 10.1039/b716419j

Wang M., 2009, J. Am. Chem. Soc., 131, 15976, 10.1021/ja905970y

Wu M., 2012, J. Am. Chem. Soc., 134, 3419, 10.1021/ja209657v

Ahmad S., 2010, ChemPhysChem, 11, 2814, 10.1002/cphc.201000612

Kay A., 1996, Sol. Energy Mater. Sol. C, 44, 99, 10.1016/0927-0248(96)00063-3

Murakami T. N., 2006, J. Electrochem. Soc., 153, A2255, 10.1149/1.2358087

Kavan L., 2011, ACS Nano, 5, 9171, 10.1021/nn203416d

Roy-Mayhew J. D., 2012, ACS Appl. Mater. Interfaces, 4, 2794, 10.1021/am300451b

Trancik J. E., 2008, Nano Lett., 8, 982, 10.1021/nl071945i

Suzuki K., 2003, Chem. Lett., 32, 28, 10.1246/cl.2003.28

Wang X., 2007, Nano Lett., 8, 323, 10.1021/nl072838r

Yan X., 2010, Nano Lett., 10, 1869, 10.1021/nl101060h

Yang N., 2010, ACS Nano, 4, 887, 10.1021/nn901660v

Chen T., 2012, Adv. Funct. Mater., 22, 5245, 10.1002/adfm.201201126

Chen C., 2012, Nanoscale Res. Lett., 7, 101, 10.1186/1556-276X-7-101

Ng Y. H., 2010, J. Phys. Chem. Lett., 1, 2222, 10.1021/jz100728z

Peining Z., 2012, ACS Appl. Mater. Interfaces, 4, 581, 10.1021/am201448p

Wang H., 2012, Ind. Eng. Chem. Res., 51, 10613, 10.1021/ie300563h

Durantini J., 2012, J. Electroanal. Chem., 683, 43, 10.1016/j.jelechem.2012.07.032

Jung M.-H., 2012, J. Mater. Chem., 22, 16477, 10.1039/c2jm33028h

Ahmad I., 2011, J. Mater. Chem., 21, 16990, 10.1039/c1jm11537e

Roy-Mayhew J. D., 2010, ACS Nano, 4, 6203, 10.1021/nn1016428

Kavan L., 2010, ACS Nano, 5, 165, 10.1021/nn102353h

Zhang D. W., 2011, Carbon, 49, 5382, 10.1016/j.carbon.2011.08.005

Loh K. P., 2010, J. Mater. Chem., 20, 2277, 10.1039/b920539j

Park S., 2009, Nat. Nanotechnol., 4, 217, 10.1038/nnano.2009.58

Compton O. C., 2010, Small, 6, 711, 10.1002/smll.200901934

Geim A. K., 2007, Nat. Mater., 6, 183, 10.1038/nmat1849

Allen M. J., 2010, Chem. Rev., 110, 132, 10.1021/cr900070d

Huang X., 2011, Small, 7, 1876, 10.1002/smll.201002009

Mao S., 2012, RSC Adv., 2, 2643, 10.1039/c2ra00663d

Mattevi C., 2010, J. Mater. Chem., 21, 3324, 10.1039/C0JM02126A

Pei S., 2012, Carbon, 50, 3210, 10.1016/j.carbon.2011.11.010

Wintterlin J., 2009, Surf. Sci., 603, 1841, 10.1016/j.susc.2008.08.037

Novoselov K. S., 2012, Nature, 490, 192, 10.1038/nature11458

Bonaccorso F., 2010, Nat. Photonics, 4, 611, 10.1038/nphoton.2010.186

Gengler R. Y., 2010, J. Phys. D: Appl. Phys., 43, 374015, 10.1088/0022-3727/43/37/374015

Neto A. C., 2009, Rev. Mod. Phys., 81, 109, 10.1103/RevModPhys.81.109

Chung D., 2002, J. Mater. Sci., 37, 1475, 10.1023/A:1014915307738

Novoselov K., 2004, Science, 306, 666, 10.1126/science.1102896

Novoselov K., 2005, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., 102, 10451, 10.1073/pnas.0502848102

Hernandez Y., 2008, Nat. Nanotechnol., 3, 563, 10.1038/nnano.2008.215

Coleman J. N., 2012, Acc. Chem. Res., 46, 14, 10.1021/ar300009f

Lin Y.-M., 2010, Science, 327, 662, 10.1126/science.1184289

Berger C., 2006, Science, 312, 1191, 10.1126/science.1125925

Berger C., 2004, J. Phys. Chem. B, 108, 19912, 10.1021/jp040650f

Yu Q., 2011, Nat. Mater., 10, 443, 10.1038/nmat3010

Reina A., 2008, Nano Lett., 9, 30, 10.1021/nl801827v

Bolotin K. I., 2008, Solid State Commun., 146, 351, 10.1016/j.ssc.2008.02.024

Chen J.-H., 2008, Nat. Nanotechnol., 3, 206, 10.1038/nnano.2008.58

Novoselov K. S., 2005, Nature, 438, 197, 10.1038/nature04233

Punckt C., 2013, Appl. Phys. Lett., 102, 023114, 10.1063/1.4775582

Lee C., 2008, Science, 321, 385, 10.1126/science.1157996

Mak K. F., 2008, Phys. Rev. Lett., 101, 196405, 10.1103/PhysRevLett.101.196405

Peigney A., 2001, Carbon, 39, 507, 10.1016/S0008-6223(00)00155-X

McAllister M. J., 2007, Chem. Mater., 19, 4396, 10.1021/cm0630800

Brodie B. C., 1859, Philos. Trans. R. Soc. London, 149, 249, 10.1098/rstl.1859.0013

Staudenmaier L., 1898, Ber. Dtsch. Chem. Ges., 31, 1481, 10.1002/cber.18980310237

Hofmann U., 1937, Z. Anorg. Allg. Chem., 234, 311, 10.1002/zaac.19372340405

Hummers W. S., 1958, J. Am. Chem. Soc., 80, 1339, 10.1021/ja01539a017

Marcano D. C., 2010, ACS Nano, 4, 4806, 10.1021/nn1006368

Schafhaeutl C., 1840, J. Prakt. Chem., 21, 129, 10.1002/prac.18400210117

Schniepp H. C., 2006, J. Phys. Chem. B, 110, 8535, 10.1021/jp060936f

Szabó T., 2006, Chem. Mater., 18, 2740, 10.1021/cm060258+

Kovtyukhova N. I., 1999, Chem. Mater., 11, 771, 10.1021/cm981085u

Yan J.-A., 2009, Phys. Rev. Lett., 103, 086802, 10.1103/PhysRevLett.103.086802

Hwa T., 1991, Phys. Rev. A, 44, R2235, 10.1103/PhysRevA.44.R2235

Wen X., 1992, Nature, 355, 426, 10.1038/355426a0

Dreyer D. R., 2010, Chem. Soc. Rev., 39, 228, 10.1039/B917103G

Gao W., 2009, Nat. Chem., 1, 403, 10.1038/nchem.281

Ramesha G. K., 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 7985, 10.1021/jp811377n

Robinson J. T., 2008, Nano Lett., 8, 3137, 10.1021/nl8013007

Nemes-Incze P., 2008, Carbon, 46, 1435, 10.1016/j.carbon.2008.06.022

Lui C. H., 2010, Nano Lett., 11, 164, 10.1021/nl1032827

Geng Y., 2009, J. Colloid Interface Sci., 336, 592, 10.1016/j.jcis.2009.04.005

Bajpai R., 2012, Nanoscale, 4, 926, 10.1039/C2NR11127F

Prud’Homme, R. K.; Aksay, I. A.; Abdala, A.Thermally Exfoliated Graphite Oxide. U.S. Patent 8,066,964, Nov 29, 2011.

Potts J. R., 2011, Polymer, 52, 5, 10.1016/j.polymer.2010.11.042

Su C.-Y., 2010, ACS Nano, 4, 5285, 10.1021/nn101691m

Zhu Y., 2010, Carbon, 48, 2118, 10.1016/j.carbon.2010.02.001

Chen W., 2010, Carbon, 48, 1146, 10.1016/j.carbon.2009.11.037

Cote L. J., 2009, J. Am. Chem. Soc., 131, 11027, 10.1021/ja902348k

Matsumoto Y., 2010, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2, 3461, 10.1021/am100900q

Nethravathi C., 2008, Carbon, 46, 1994, 10.1016/j.carbon.2008.08.013

Wang H., 2009, J. Am. Chem. Soc., 131, 9910, 10.1021/ja904251p

Kinoshita K., 1987, Carbon: Electrochemical and Physicochemical Properties

Figueiredo J. L., 1999, Carbon, 37, 1379, 10.1016/S0008-6223(98)00333-9

Jung I., 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 18480, 10.1021/jp904396j

Lerf A., 1998, J. Phys. Chem. B, 102, 4477, 10.1021/jp9731821

Hofmann U., 1934, Justus Liebigs Ann. Chem., 510, 1, 10.1002/jlac.19345100102

Bagri A., 2010, Nat. Chem., 2, 7, 10.1038/nchem.686

Campos-Delgado J., 2009, Chem. Phys. Lett., 469, 177, 10.1016/j.cplett.2008.12.082

Korkut S., 2011, ACS Nano, 5, 5214, 10.1021/nn2013723

Liu L.-M., 2012, J. Am. Chem. Soc., 134, 19011, 10.1021/ja3058277

Pantelides S. T., 2012, MRS Bull., 37, 1187, 10.1557/mrs.2012.187

Kou R., 2011, J. Am. Chem. Soc., 133, 2541, 10.1021/ja107719u

Georgakilas V., 2012, Chem. Rev., 112, 6156, 10.1021/cr3000412

Chopra K., 1983, Thin Solid Films, 102, 1, 10.1016/0040-6090(83)90256-0

Gordon R. G., 2000, MRS Bull., 25, 52, 10.1557/mrs2000.151

De S., 2010, ACS Nano, 4, 2713, 10.1021/nn100343f

Zheng Q., 2011, ACS Nano, 5, 6039, 10.1021/nn2018683

Wassei J. K., 2010, Mater. Today, 13, 52, 10.1016/S1369-7021(10)70034-1

Sukang B., 2012, Phys. Scr., 2012, 014024

Becerril H. A., 2008, ACS Nano, 2, 463, 10.1021/nn700375n

Bae S., 2010, Nat. Nanotechnol., 5, 574, 10.1038/nnano.2010.132

Li C., 2010, J. Phys. Chem. C, 114, 14008, 10.1021/jp1041487

Tung V. C., 2009, Nano Lett., 9, 1949, 10.1021/nl9001525

Tien H. W., 2011, Carbon, 49, 1550, 10.1016/j.carbon.2010.12.022

Zhu Y., 2011, ACS Nano, 5, 6472, 10.1021/nn201696g

Bi H., 2012, J. Mater. Chem., 22, 411, 10.1039/C1JM14778A

Cottineau T., 2012, Chem. Commun., 48, 1224, 10.1039/C1CC15973A

Wu S., 2010, J. Phys. Chem. C, 114, 11816, 10.1021/jp103696u

Nazeeruddin M. K., 1993, J. Am. Chem. Soc., 115, 6382, 10.1021/ja00067a063

Koops S. E., 2009, J. Am. Chem. Soc., 131, 4808, 10.1021/ja8091278

Kuang D., 2006, J. Am. Chem. Soc., 128, 4146, 10.1021/ja058540p

Cameron P. J., 2003, J. Phys. Chem. B, 107, 14394, 10.1021/jp030790+

Waita S. M., 2009, J. Electroanal. Chem., 637, 79, 10.1016/j.jelechem.2009.10.004

Cameron P. J., 2004, J. Phys. Chem. B, 109, 930, 10.1021/jp0405759

Wang H., 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 18125, 10.1021/jp906629t

Dunn H. K., 2009, J. Phys. Chem. C, 113, 4726, 10.1021/jp810884q

Dunn H. K., 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 13932, 10.1021/jp203296y

Kim S. R., 2009, Chem. Phys. Lett., 483, 124, 10.1016/j.cplett.2009.10.066

Tang B., 2012, J. Power Sources, 220, 95, 10.1016/j.jpowsour.2012.07.093

Tang Y.-B., 2010, ACS Nano, 4, 3482, 10.1021/nn100449w

Park J. H., 2011, Mol. Cryst. Liq. Cryst., 538, 285, 10.1080/15421406.2011.564105

Tsai T. H., 2011, Int. J. Electrochem. Sci., 6, 3333, 10.1016/S1452-3981(23)18255-1

Zhu G., 2011, J. Electroanal. Chem., 650, 248, 10.1016/j.jelechem.2010.10.011

He Z., 2011, Nanoscale, 3, 4613, 10.1039/c1nr11300c

Sun S., 2010, Appl. Phys. Lett., 96, 083113, 10.1063/1.3318466

Bell N. J., 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 6004, 10.1021/jp1113575

Hu X., 2011, Mater. Sci. Eng., B, 176, 431, 10.1016/j.mseb.2010.12.016

Fang X., 2012, Electrochim. Acta, 65, 174, 10.1016/j.electacta.2012.01.038

Peter L., 2009, Acc. Chem. Res., 42, 1839, 10.1021/ar900143m

Chappel S., 2002, Langmuir, 18, 3336, 10.1021/la015536s

Chappel S., 2005, J. Phys. Chem. B, 109, 1643, 10.1021/jp044949+

Joanni E., 2007, Scr. Mater., 57, 277, 10.1016/j.scriptamat.2007.03.051

Ramanathan T., 2008, Nat. Nanotechnol., 3, 327, 10.1038/nnano.2008.96

Song J., 2011, Chem.—Eur. J., 17, 10832, 10.1002/chem.201101263

Zhang H., 2009, ACS Nano, 4, 380, 10.1021/nn901221k

Zhang Y., 2011, ACS Nano, 5, 7426, 10.1021/nn202519j

Kim A. Y., 2012, Bull. Korean Chem. Soc., 33, 3355, 10.5012/bkcs.2012.33.10.3355

Hoshikawa T., 2005, J. Electrochem. Soc., 152, E68, 10.1149/1.1849776

Fabregat-Santiago F., 2005, Sol. Energy Mater. Sol. C, 87, 117, 10.1016/j.solmat.2004.07.017

Wang Q., 2005, J. Phys. Chem. B, 109, 14945, 10.1021/jp052768h

Fabregat-Santiago F., 2011, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 9083, 10.1039/c0cp02249g

Kern R., 2002, Electrochim. Acta, 47, 4213, 10.1016/S0013-4686(02)00444-9

Fabregat-Santiago F., 2007, J. Phys. Chem. C, 111, 6550, 10.1021/jp066178a

Adachi M., 2006, J. Phys. Chem. B, 110, 13872, 10.1021/jp061693u

Greijer Agrell H., 2004, J. Phys. Chem. B, 108, 12388, 10.1021/jp037119p

Diebold U., 2003, Surf. Sci. Rep., 48, 53, 10.1016/S0167-5729(02)00100-0

Fan J., 2012, J. Mater. Chem., 22, 17027, 10.1039/c2jm33104g

Li Y., 2012, J. Mater. Chem., 22, 20381, 10.1039/c2jm34113a

Yang H., 2011, ACS Appl. Mater. Interfaces, 3, 1940, 10.1021/am200154h

Yang H., 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 12209, 10.1021/jp201178a

Neo C. Y., 2013, J. Power Sources, 222, 161, 10.1016/j.jpowsour.2012.08.075

Williams K. J., 2013, ACS Nano, 4, 1388, 10.1021/nn305080c

Tielrooij K. J., 2013, Nat. Phys., 9, 248, 10.1038/nphys2564

Long R., 2012, J. Am. Chem. Soc., 134, 14238, 10.1021/ja3063953

Zhang Y., 2012, ACS Nano, 6, 9777, 10.1021/nn304154s

Yan X., 2011, J. Phys. Chem. Lett., 2, 1119, 10.1021/jz200450r

Hamilton I. P., 2011, Nano Lett., 11, 1524, 10.1021/nl200298c

Peng J., 2012, Nano Lett., 12, 844, 10.1021/nl2038979

Mohanty N., 2012, Nat. Commun., 3, 844, 10.1038/ncomms1834

Lin L., 2012, Chem. Commun., 48, 10177, 10.1039/c2cc35559k

Velten J. A., 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 25125, 10.1021/jp2069946

Hamann T. W., 2012, Dalton Trans., 41, 3111, 10.1039/c2dt12362b

Gun J., 2012, Electrochem. Commun., 19, 108, 10.1016/j.elecom.2012.03.025

Neo C. Y., 2013, Carbon, 54, 48, 10.1016/j.carbon.2012.11.002

Bai H., 2011, J. Phys. Chem. C, 115, 5545, 10.1021/jp1120299

Pope M. A., 2013, J. Electrochem. Soc., 160, A1653, 10.1149/2.017310jes

Murakami T. N., 2008, Inorg. Chim. Acta, 361, 572, 10.1016/j.ica.2007.09.025

Olsen E., 2000, Sol. Energy Mater. Sol. C, 63, 267, 10.1016/S0927-0248(00)00033-7

Desilvestro H., 2010, Dye-Sensitized Solar Cells

Hong W., 2008, Electrochem. Commun., 10, 1555, 10.1016/j.elecom.2008.08.007

Bard A. J., 2001, Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications, 2

Fang X., 2004, J. Electroanal. Chem., 570, 257, 10.1016/j.jelechem.2004.04.004

Kim J.-M., 2012, Electrochim. Acta, 83, 264, 10.1016/j.electacta.2012.07.107

Kwon W., 2012, Electrochim. Acta, 68, 110, 10.1016/j.electacta.2012.02.056

Dou Y., 2012, Phys. Chem. Chem. Phys., 14, 1339, 10.1039/C2CP23775J

Li G. R., 2011, Energy Environ. Sci., 4, 1680, 10.1039/c1ee01105g

Menshykau D., 2008, Electroanalysis, 20, 2387, 10.1002/elan.200804334

Punckt C., 2010, Electroanaysis, 22, 2834, 10.1002/elan.201000367

Xu Y., 2008, J. Am. Chem. Soc., 130, 5856, 10.1021/ja800745y

Choi S. H., 2010, J. Korean Phys. Soc., 57, 1653, 10.3938/jkps.57.1653

Hasin P., 2010, J. Phys. Chem. C, 114, 15857, 10.1021/jp106130v

Choi H., 2011, J. Mater. Chem., 21, 7548, 10.1039/c1jm11145k

Hsieh C.-T., 2012, Diamond Relat. Mater., 27, 68, 10.1016/j.diamond.2012.06.002

Jang S.-Y., 2012, ACS Appl. Mater. Interfaces, 4, 3500, 10.1021/am3005913

Jang H.-S., 2012, Electrochim. Acta, 81, 301, 10.1016/j.electacta.2012.07.021

Wan L., 2011, Solid State Sci., 13, 468, 10.1016/j.solidstatesciences.2010.12.014

Wu M.-S., 2013, Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 1782, 10.1039/C2CP43443A

Zheng H., 2012, J. Mater. Chem., 22, 14465, 10.1039/c2jm30612c

Lee J.-S., 2012, Phys. Chem. Chem. Phys., 14, 7938, 10.1039/c2cp40810d

Gong F., 2012, J. Mater. Chem., 22, 17321, 10.1039/c2jm33483f

Yen M.-Y., 2012, RSC Adv., 2, 2725, 10.1039/c2ra00970f

Xue Y., 2012, Angew. Chem., Int. Ed., 51, 12124, 10.1002/anie.201207277

Das S., 2011, Adv. Funct. Mater., 21, 3729, 10.1002/adfm.201101191

Das S., 2012, J. Mater. Chem., 22, 20490, 10.1039/c2jm32481d

Li S., 2011, Adv. Energy Mater., 1, 486, 10.1002/aenm.201100001

Bajpai R., 2011, ACS Appl. Mater. Interfaces, 3, 3884, 10.1021/am200721x

Kavan L., 2011, Nano Lett., 11, 5501, 10.1021/nl203329c

Velten J., 2012, Nanotechnology, 23, 085201, 10.1088/0957-4484/23/8/085201

Zhu G., 2011, J. Mater. Chem., 21, 14869, 10.1039/c1jm12433a

Chang L.-H., 2013, J. Power Sources, 222, 518, 10.1016/j.jpowsour.2012.08.058

Kim H., 2012, Nanoscale Res. Lett., 7, 53, 10.1186/1556-276X-7-53

Kaniyoor A., 2011, J. Appl. Phys., 109, 124308, 10.1063/1.3600231

Li Z.-Y., 2012, Mater. Lett., 86, 96, 10.1016/j.matlet.2012.07.006

Lee K. S., 2012, ChemSusChem, 5, 379, 10.1002/cssc.201100430

Wang G., 2012, Electrochim. Acta, 66, 151, 10.1016/j.electacta.2012.01.088

Gong F., 2013, Phys. Chem. Chem. Phys., 15, 546, 10.1039/C2CP42790G

Kaniyoor A., 2012, J. Mater. Chem., 22, 8377, 10.1039/c2jm16596a

Gong F., 2011, Phys. Chem. Chem. Phys., 13, 17676, 10.1039/c1cp22542a

Tjoa V., 2012, ACS Appl. Mater. Interfaces, 4, 3447, 10.1021/am300437g

Li P.-J., 2012, Chin. Phys. B, 21, 118101, 10.1088/1674-1056/21/11/118101

Chartarrayawadee W., 2012, Electrochim. Acta, 60, 213, 10.1016/j.electacta.2011.11.058

Yen M.-Y., 2011, J. Mater. Chem., 21, 12880, 10.1039/c1jm11850a

Das S., 2012, Carbon, 50, 4815, 10.1016/j.carbon.2012.06.006

Radich J. G., 2011, J. Phys. Chem. Lett., 2, 2453, 10.1021/jz201064k

Lin J.-Y., 2013, Chem. Commun., 49, 1440, 10.1039/c2cc38658e

Liu C.-J., 2012, J. Mater. Chem., 22, 21057, 10.1039/c2jm33679k

Santra P. K., 2012, J. Am. Chem. Soc., 134, 2508, 10.1021/ja211224s

Meier D. L., 2013, IEEE J. Photovol., 3, 199, 10.1109/JPHOTOV.2012.2217939

Liu Z., 2008, Adv. Mater., 20, 3924, 10.1002/adma.200800366

Hu Y. H., 2010, ChemSusChem, 3, 782, 10.1002/cssc.201000061

Guo C. X., 2011, Adv. Energy Mater., 1, 448, 10.1002/aenm.201100119

Sun Y., 2011, Energy Environ. Sci., 4, 1113, 10.1039/c0ee00683a

Zhang L., 2011, Nano Res., 4, 891, 10.1007/s12274-011-0145-6

Li X., 2010, Adv. Mater., 22, 2743, 10.1002/adma.200904383

Miao X., 2012, Nano Lett., 12, 2745, 10.1021/nl204414u

Liang Y., 2011, Nat. Mater., 10, 780, 10.1038/nmat3087

Kamat P. V., 2011, J. Phys. Chem. Lett., 2, 242, 10.1021/jz101639v

Cui S., 2013, J. Phys. Chem. Lett., 4, 2441, 10.1021/jz400976a

Gabor N. M., 2011, Science, 334, 648, 10.1126/science.1211384

Song J. C. W., 2011, Nano Lett., 11, 4688, 10.1021/nl202318u