碱性介质中氢氧化和析氢反应机理研究现状

李孟婷 郑星群 李莉 魏子栋

引用本文: 李孟婷, 郑星群, 李莉, 魏子栋. 碱性介质中氢氧化和析氢反应机理研究现状[J]. 物理化学学报, 2021, 37(9): 200705. doi: 10.3866/PKU.WHXB202007054 shu
Citation:  Li Mengting, Zheng Xingqun, Li Li, Wei Zidong. Research Progress of Hydrogen Oxidation and Hydrogen Evolution Reaction Mechanism in Alkaline Media[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2021, 37(9): 200705. doi: 10.3866/PKU.WHXB202007054 shu

碱性介质中氢氧化和析氢反应机理研究现状

    作者简介:

    李莉,1979年生,重庆大学教授、博导,国家自然科学基金委优秀青年基金获得者。2010年于重庆大学获得博士学位。主要从事氢能与燃料电池相关的研究工作;
    魏子栋,1963年生,教育部长江学者特聘教授,博导,重庆大学化学化工学院院长。1994年于天津大学获得博士学位。主要从事电化学催化,燃料电池,新能源技术方面的研究;
    通讯作者: 李莉, liliracial@cqu.edu.cn; 魏子栋, zdwei@cqu.edu.cn
  • 基金项目:

    国家自然科学基金(21822803, 91834301, 21576032)资助项目

摘要: 氢氧燃料电池和电解水是实现氢能循环利用的两个重要系统,其中氢氧化反应(HOR)和析氢反应(HER)因在碱性介质中的反应速率较酸性介质中慢2至3个数量级,成为阻碍碱性燃料电池与电解水制氢发展的主要瓶颈。深入研究碱性介质中的HOR/HER机理,探究碱性与酸性电解质中HOR/HER活性差异之根本原因,对发展低温碱性能源转化器件具有重要意义。据此,本文综述了近年来碱性介质中HOR/HER机理的相关解释与推论,如双功能机理、氢结合能(HBE)理论与电子效应,及各观点间存在的争议;并从理论计算的角度,介绍了目前电化学界面的理论模拟方法及其在HOR/HER研究中的应用。由于电化学反应系统的复杂性,实验与理论计算的结合有助于理清HOR/HER的机理以及pH效应,并有望应用于指导设计高活性、高稳定性的HOR/HER催化剂。

English

    1. [1]

      Dresselhaus, M. S.; Thomas, I. L. Nature 2001, 414, 332. doi: 10.1038/35104599

    2. [2]

      Dincer, I.; Acar, C. Int. J. Hydrogen Energy 2015, 40, 11094. doi: 10.1016/j.ijhydene.2014.12.035

    3. [3]

      Edwards, P. P.; Kuznetsov, V. L.; David, W. I. F.; Brandon, N. P. Energy Policy 2008, 36, 4356. doi: 10.1016/j.enpol.2008.09.036

    4. [4]

      Hosseini, S. E.; Wahid, M. A. Renew. Sust. Energ. Rev. 2016, 57, 850. doi: 10.1016/j.rser.2015.12.112

    5. [5]

      衣宝廉, 电池工业2002, 8, 16. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JBXG202002018.htmYi, B. L. Chinese Battery Industry 2002, 8, 16. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JBXG202002018.htm

    6. [6]

      杨天怡, 崔铖, 戎宏盼, 张加涛, 王定胜.物理化学学报, 2020, 36, 2003047. doi: 10.3866/PKU.WHXB202003047Yang, T. Y.; Cui, C.; Rong, H. P.; Zhang, J. T.; Wang, D. S. Acta Phys. -Chim. Sin. 2020, 36, 2003047. doi: 10.3866/PKU.WHXB202003047

    7. [7]

      Juarez, F.; Salmazo, D.; Quaino, P.; Schmickler, W. Electrocatalysis 2019, 10, 584. doi: 10.1007/s12678-019-00546-1

    8. [8]

      Yang, F. L.; Bao, X.; Li, P.; Wang, X. W.; Cheng, G. Z.; Chen, S. L.; Luo, W. Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 1. doi: 10.1002/anie.201908194

    9. [9]

      常进法, 肖遥, 罗兆艳, 葛君杰, 刘长鹏, 邢巍.物理化学学报, 2016, 32, 1556. doi: 10.3866/PKU.WHXB201604291Chang, J. F.; Xiao, Y.; Luo, Z. Y.; Ge, J. J.; Liu, C. P.; Xing, W. Acta Phys. -Chim. Sin. 2016, 32, 1556. doi: 10.3866/PKU.WHXB201604291

    10. [10]

      王俊, 魏子栋.物理化学学报, 2017, 33, 886. doi: 10.3866/PKU.WHXB201702092Wang, J.; Wei, Z. D. Acta Phys. -Chim. Sin. 2017, 33, 886. doi: 10.3866/PKU.WHXB201702092

    11. [11]

      Sheng, W. C.; Gasteiger, H. A.; Shao-Horn, Y. J. Electrochem. Soc. 2010, 157, B1529. doi: 10.1149/1.3483106

    12. [12]

      Huang, J.; Li, P.; Chen, S. L. J. Phys. Chem. C 2019, 123, 17325. doi: 10.1021/acs.jpcc.9b03639

    13. [13]

      Tian, X. Y.; Zhao, P. C.; Sheng, W. C. Adv. Mater. 2019, 31, e1808066. doi: 10.1002/adma.201808066

    14. [14]

      Davydova, E. S.; Mukerjee, S.; Jaouen, F.; Dekel, D. R. ACS Catal. 2018, 8, 6665. doi: 10.1021/acscatal.8b00689

    15. [15]

      Campos-Roldán, C. A.; Alonso-Vante, N. Electrochem. Energy Rev. 2019, 2, 312. doi: 10.1007/s41918-019-00034-6

    16. [16]

      Mahmood, N.; Yao, Y. D.; Zhang, J. W.; Pan, L.; Zhang, X. W.; Zou, J. J. Adv. Sci. 2018, 5, 1700464. doi: 10.1002/advs.201700464

    17. [17]

      Shao, Q.; Wang, P.; Huang, X. Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1806419. doi: 10.1002/adfm.201806419

    18. [18]

      Morales-Guio, C. G.; Stern, L. A.; Hu, X. Chem. Soc. Rev. 2014, 43, 6555. doi: 10.1039/c3cs60468c

    19. [19]

      Zheng, Y.; Jiao, Y.; Vasileff, A.; Qiao, S. Z. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 7568. doi: 10.1002/anie.201710556

    20. [20]

      Jia, Q. Y.; Liu, E. S.; Jiao, L.; Li, J. K.; Mukerjee, S. Curr. Opin. Electrochem. 2018, 12, 209. doi: 10.1016/j.coelec.2018.11.017

    21. [21]

      Shinagawa, T.; Garcia-Esparza, A. T.; Takanabe, K. Sci. Rep. 2015, 5, 13801. doi: 10.1038/srep13801

    22. [22]

      St. John, S.; Atkinson, R. W.; Unocic, R. R.; Zawodzinski, T. A.; Papandrew, A. B. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 13481. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b03284

    23. [23]

      Montero, M. A.; Gennero de Chialvo, M. R.; Chialvo, A. C. J. Power Sources 2015, 283, 181. doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.02.133

    24. [24]

      Montero, M. A.; de Chialvo, M. R. G.; Chialvo, A. C. J. Electroanal. Chem. 2016, 767, 153. doi: 10.1016/j.jelechem.2016.02.024

    25. [25]

      Markovic, N. M.; Grgur, B. N.; Ross, P. N. J. Phys. Chem. B 1997, 101, 5405. doi: 10.1021/jp970930d

    26. [26]

      Voiry, D.; Chhowalla, M.; Gogotsi, Y.; Kotov, N. A.; Li, Y.; Penner, R. M.; Schaak, R. E.; Weiss, P. S. ACS Nano 2018, 12, 9635. doi: 10.1021/acsnano.8b07700

    27. [27]

      Zheng, J.; Sheng, W. C.; Zhuang, Z. B.; Xu, B. J.; Yan, Y. S. Sci. Adv. 2016, 2, e1501602. doi: 10.1126/sciadv.1501602

    28. [28]

      Haynes, W. M.; Lide, D. R.; Bruno, T. J. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 97th.; CRC Press: Boca Raton-London-New York, 2016; pp. 6 (259)–6 (262).

    29. [29]

      Rheinländer, P. J.; Herranz, J.; Durst, J.; Gasteiger, H. A. J. Electrochem. Soc. 2014, 161, F1448. doi: 10.1149/2.0501414jes

    30. [30]

      Zheng, J.; Yan, Y. S.; Xu, B. J. J. Electrochem. Soc. 2015, 162, F1470. doi: 10.1149/2.0501514jes

    31. [31]

      Simon, C.; Hasché, F.; Gasteiger, H. A. J. Electrochem. Soc. 2017, 164, F591. doi: 10.1149/2.0691706jes

    32. [32]

      Popczun, E. J.; Read, C. G.; Roske, C. W.; Lewis, N. S.; Schaak, R. E. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 5427. doi: 10.1002/anie.201402646

    33. [33]

      Durst, J.; Simon, C.; Hasché, F.; Gasteiger, H. A. J. Electrochem. Soc. 2014, 162, F190. doi: 10.1149/2.0981501jes

    34. [34]

      Conway, B. E.; Bai, L. J. Electroanal. Chem. 1986, 198, 149. doi: 10.1016/0022-0728(86)90033-1

    35. [35]

      Strmcnik, D.; Uchimura, M.; Wang, C.; Subbaraman, R.; Danilovic, N.; van der Vliet, D.; Paulikas, A. P.; Stamenkovic, V. R.; Markovic, N. M. Nat. Chem. 2013, 5, 1. doi: 10.1038/nchem.1574

    36. [36]

      Subbaraman, R.; Tripkovic, D.; Chang, K. C.; Strmcnik, D.; Paulikas, A. P.; Hirunsit, P.; Chan, M.; Greeley, J.; Stamenkovic, V.; Markovic, N. M. Nat. Mater. 2012, 11, 550. doi: 10.1038/nmat3313

    37. [37]

      Li, J. K.; Ghoshal, S.; Bates, M. K.; Miller, T. E.; Davies, V.; Stavitski, E.; Attenkofer, K.; Mukerjee, S.; Ma Z. F.; Jia, Q. Y. Angew. Chem. Int. Ed. 2017, 56, 15594. doi: 10.1002/anie.201708484

    38. [38]

      Subbaraman, R.; Tripkovic, D.; Strmcnik, D.; Chang, K. C.; Uchimura, M.; Paulikas, A. P.; Stamenkovic, V. R.; Markovic, N. M. Science 2011, 334, 1256. doi: 10.1126/science.1211934

    39. [39]

      Danilovic, N.; Subbaraman, R.; Strmcnik, D.; Chang, K. C.; Paulikas, A. P.; Stamenkovic, V. R.; Markovic, N. M. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 12663. doi: 10.1002/anie.201204842

    40. [40]

      Peng, L. S.; Liao, M. S.; Zheng, X. Q.; Nie, Y.; Zhang, L.; Wang, M. J.; Xiang, R.; Wang, J.; Li, L.; Wei, Z. D. Chem. Sci. 2020, 11, 2487. doi: 10.1039/C9SC04603H

    41. [41]

      Durst, J.; Siebel, A.; Simon, C.; Hasché, F.; Herranz, J.; Gasteiger, H. A. Energy Environ. Sci. 2014, 7, 2255. doi: 10.1039/c4ee00440j

    42. [42]

      Ledezma-Yanez, I.; Wallace, W. D. Z.; Sebastián-Pascual, P.; Climent, V.; Feliu, J. M.; Koper, M. T. M. Nat. Energy 2017, 2. 1. doi: 10.1038/nenergy.2017.31

    43. [43]

      Angerstein-Kozlowska, H.; Conway, B. E.; Hamelin, A. J. Electroanal. Chem. 1990, 277, 233. doi: 10.1016/0022-0728(90)85105-E

    44. [44]

      Alesker, M.; Page, M.; Shviro, M.; Paska, Y.; Gershinsky, G.; Dekel, D. R.; Zitoun, D. J. Power Sources 2016, 304, 332. doi: 10.1016/j.jpowsour.2015.11.026

    45. [45]

      Alia, S. M.; Pivovar, B. S.; Yan, Y. S. J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 13473. doi: 10.1021/ja405598a

    46. [46]

      Ramaswamy, N.; Ghoshal, S.; Bates, M. K.; Jia, Q.; Li, J.; Mukerjee, S. Nano Energy 2017, 41, 765. doi: 10.1016/j.nanoen.2017.07.053

    47. [47]

      Liu, L.; Liu, Y. Y.; Liu, C. G. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 4985. doi: 10.1021/jacs.9b13694

    48. [48]

      Sheng, W. C.; Myint, M.; Chen, J. G.; Yan, Y. S. Energy Environ. Sci. 2013, 6, 1509. doi: 10.1039/c3ee00045a

    49. [49]

      Sheng, W. C; Zhuang, Z. B.; Gao, M. R.; Zheng, J.; Chen, J. G.; Yan, Y. S. Nat. Commun. 2015, 6, 5848. doi: 10.1038/ncomms6848

    50. [50]

      Rossmeisl, J.; Nørskov, J. K.; Taylor, C. D.; Janik, M. J.; Neurock, M. J. Phys. Chem. B 2006, 110, 21833. doi: 10.1021/jp0631735

    51. [51]

      van der Niet, M. J. T. C.; Garcia-Araez, N.; Hernández, J.; Feliu, J. M.; Koper, M. T. M. Catal. Today 2013, 202, 105. doi: 10.1016/j.cattod.2012.04.059

    52. [52]

      Zheng, J.; Nash, J.; Xu, B. J.; Yan, Y. S. J. Electrochem. Soc. 2018, 165, H27. doi: 10.1149/2.0881802jes

    53. [53]

      Cheng, T.; Wang, L.; Merinov, B. V.; Goddard, W. A. J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 7787. doi: 10.1021/jacs.8b04006

    54. [54]

      Zheng, J.; Zhuang, Z. B.; Xu, B. J.; Yan, Y. S. ACS Catal. 2015, 5, 4449. doi: 10.1021/acscatal.5b00247

    55. [55]

      Lu, S. Q.; Zhuang, Z. B. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 5156. doi: 10.1021/jacs.7b00765

    56. [56]

      Liu, E. S.; Li, J. K.; Jiao, L.; Doan, H. T. T.; Liu, Z. Y.; Zhao, Z. P.; Huang, Y.; Abraham, K. M.; Mukerjee, S.; Jia, Q. Y. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 3232. doi: 10.1021/jacs.8b13228

    57. [57]

      Schwämmlein, J. N.; Stühmeier, B. M.; Wagenbauer, K.; Dietz, H.; Tileli, V.; Gasteiger, H. A.; El-Sayed, H. A. J. Electrochem. Soc. 2018, 165, H229. doi: 10.1149/2.0791805jes

    58. [58]

      Han, B. C.; van der Ven, A.; Ceder, G.; Hwang, B. J. Phys. Rev. B 2005, 72, 205409. doi: 10.1103/PhysRevB.72.205409

    59. [59]

      McCrum, I. T.; Janik, M. J. J. Phys. Chem. C 2015, 120, 457. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b10979

    60. [60]

      Strmcnik, D.; Kodama, K.; van der Vliet, D.; Greeley, J.; Stamenkovic, V. R.; Markovic, N. M. Nat. Chem. 2009, 1, 466. doi: 10.1038/nchem.330

    61. [61]

      Wang, Y.; Wang, G. W.; Li, G. W.; Huang, B.; Pan, J.; Liu, Q.; Han, J. J.; Xiao, L.; Lu, J. T.; Zhuang, L. Energy Environ. Sci. 2015, 8, 177. doi: 10.1039/c4ee02564d

    62. [62]

      Peng, L. S.; Zheng, X. Q.; Li, L.; Zhang, L.; Yang, N.; Xiong, K.; Chen, H. M.; Li, J.; Wei, Z. D. Appl. Catal. B 2019, 245, 122. doi: 10.1016/j.apcatb.2018.12.035

    63. [63]

      Jiang, J. X.; Tao, S. C.; He, Q.; Wang, J.; Zhou, Y. Y.; Xie, Z. Y.; Ding, W.; Wei, Z. D. J. Mater. Chem. A 2020, 8, 10168. doi: 10.1039/D0TA02528C

    64. [64]

      Zhou, Y. Y.; Xie, Z. Y.; Jiang, J. X.; Wang, J.; Song, X. Y.; He, Q.; Ding, W.; Wei, Z. D. Nat. Catal. 2020, 3, 454. doi: 10.1038/s41929-020-0446-9

    65. [65]

      Feng, Z. P.; Li, L.; Zheng, X. Q.; Li, J.; Yang, N.; Ding, W.; Wei, Z. D. J. Phys. Chem. C 2019, 123, 23931. doi: 10.1021/acs.jpcc.9b04731

    66. [66]

      Greeley, J.; Jaramillo, T. F.; Bonde, J.; Chorkendorff, I. B.; Norskov, J. K. Nat. Mater. 2006, 5, 909. doi: 10.1038/nmat1752

    67. [67]

      Skúlason, E.; Tripkovic, V.; Bjúrketun, M. E.; Gudmundsdóttir, S. D.; Karlberg, G.; Rossmeisl, J.; Bligaard, T.; Jónsson, H.; Nørskov, J. K. J. Phys. Chem. C 2010, 114, 18182. doi: 10.1021/jp1048887

    68. [68]

      Qi, X. Q.; Wei, Z. D.; Li, L.; Ji, M. B.; Li, L. L.; Zhang, Q.; Xia, M. R.; Chen, S. G.; Yang, L. J. Comput. Theor. Chem. 2012, 979, 96. doi: 10.1016/j.comptc.2011.10.021

    69. [69]

      Vasić, D. D.; Pašti, I. A.; Mentus, S. V. Int. J. Hydrogen Energy 2013, 38, 5009. doi: 10.1016/j.ijhydene.2013.02.020

    70. [70]

      Liang, Z.; Zhong, X. L.; Li, T. Q.; Chen, M.; Feng, G. ChemElectroChem 2019, 6, 260. doi: 10.1002/celc.201800601

    71. [71]

      Bjorneholm, O.; Hansen, M. H.; Hodgson, A.; Liu, L. M.; Limmer, D. T.; Michaelides, A.; Pedevilla, P.; Rossmeisl, J.; Shen, H.; Tocci, G.; et al. Chem. Rev. 2016, 116, 7698. doi: 10.1021/acs.chemrev.6b00045

    72. [72]

      Le, J. B.; Iannuzzi, M.; Cuesta, A.; Cheng, J. Phys. Rev. Lett. 2017, 119, 016801. doi: 10.1103/PhysRevLett.119.016801

    73. [73]

      Kristoffersen, H. H.; Vegge, T.; Hansen, H. A. Chem Sci 2018, 9, 6912. doi: 10.1039/c8sc02495b

    74. [74]

      Le, J. B.; Cuesta, A.; Cheng, J. J. Electroanal. Chem. 2018, 819, 87. doi: 10.1016/j.jelechem.2017.09.002

    75. [75]

      Sakong, S.; Gross, A. J. Chem. Phys. 2018, 149, 084705. doi: 10.1063/1.5040056

    76. [76]

      Groß, A.; Sakong, S. Curr. Opin. Electrochem. 2019, 14, 1. doi: 10.1016/j.coelec.2018.09.005

    77. [77]

      Mogelhoj, A.; Kelkkanen, A. K.; Wikfeldt, K. T.; Schiotz, J.; Mortensen, J. J.; Pettersson, L. G.; Lundqvist, B. I.; Jacobsen, K. W.; Nilsson, A.; Norskov, J. K. J. Phys. Chem. B 2011, 115, 14149. doi: 10.1021/jp2040345

    78. [78]

      Pedroza, L. S.; Poissier, A.; Fernandez-Serra, M. V. J. Chem. Phys. 2015, 142, 034706. doi: 10.1063/1.4905493

    79. [79]

      Limmer, D. T.; Willard, A. P.; Madden, P.; Chandler, D. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2013, 110, 4200. doi: 10.1073/pnas.1301596110

    80. [80]

      Cao, Z.; Kumar, R.; Peng, Y.; Voth, G. A. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 14675. doi: 10.1021/jp5129244

    81. [81]

      Limmer, D. T.; Willard, A. P.; Madden, P. A.; Chandler, D. J. Phys. Chem. C 2015, 119, 24016. doi: 10.1021/acs.jpcc.5b08137

    82. [82]

      Willard, A. P.; Limmer, D. T.; Madden, P. A.; Chandler, D. J. Chem. Phys. 2013, 138, 184702. doi: 10.1063/1.4803503

    83. [83]

      Schnur, S.; Groß, A. New J. Phys. 2009, 11, 125003. doi: 10.1088/1367-2630/11/12/125003

    84. [84]

      Sundararaman, R.; Goddard, W. A., 3rd; Arias, T. A. J. Chem. Phys. 2017, 146, 114104. doi: 10.1063/1.4978411

    85. [85]

      Andreussi, O.; Fisicaro, G. Int. J. Quantum. Chem. 2019, 119, e25725. doi: 10.1002/qua.25725

    86. [86]

      Roudgar, A.; Groß, A. Chem. Phys. Lett. 2005, 409, 157. doi: 10.1016/j.cplett.2005.04.103

    87. [87]

      Michaelides, A. Appl. Phys. A 2006, 85, 415. doi: 10.1007/s00339-006-3695-9

    88. [88]

      Skulason, E.; Karlberg, G. S.; Rossmeisl, J.; Bligaard, T.; Greeley, J.; Jonsson, H.; Norskov, J. K. Phys. Chem. Chem. Phys. 2007, 9, 3241. doi: 10.1039/b700099e

    89. [89]

      Hansen, M. H.; Jin, C.; Thygesen, K. S.; Rossmeisl, J. J. Phys. Chem. C 2016, 120, 13485. doi: 10.1021/acs.jpcc.6b00721

    90. [90]

      Szabová, L.; Camellone, M. F.; Ribeiro, F. N.; Matolín, V.; Tateyama, Y.; Fabris, S. J. Phys. Chem. C 2018, 122, 27507. doi: 10.1021/acs.jpcc.8b09154

    91. [91]

      Bellarosa, L.; García-Muelas, R.; Revilla-López, G.; López, N. ACS Cent. Sci. 2016, 2, 109. doi: 10.1021/acscentsci.5b00349

    92. [92]

      Uudsemaa, M.; Tamm, T. J. Phys. Chem. A 2003, 107, 9997. doi: 10.1021/jp0362741

    93. [93]

      Morawietz, T.; Singraber, A.; Dellago, C.; Behler, J. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2016, 113, 8368. doi: 10.1073/pnas.1602375113

    94. [94]

      Lozovoi, A. Y.; Alavi, A.; Kohanoff, J.; Lynden-Bell, R. M. J. Chem. Phys. 2001, 115, 1661. doi: 10.1063/1.4978411

    95. [95]

      Bonnet, N.; Morishita, T.; Sugino, O.; Otani, M. Phys. Rev. Lett. 2012, 109, 266101. doi: 10.1103/PhysRevLett.109.266101

    96. [96]

      Bouzid, A.; Pasquarello, A. J. Chem. Theory Comput. 2017, 13, 1769. doi: 10.1021/acs.jctc.6b01232

    97. [97]

      Bouzid, A.; Pasquarello, A. J. Phys. Chem. Lett. 2018, 9, 1880. doi: 10.1021/acs.jpclett.8b00573

    98. [98]

      Cheng, J.; Sprik, M. Phys. Chem. Chem. Phys. 2012, 14, 11245. doi: 10.1039/c2cp41652b

    99. [99]

      Mathew, K.; Sundararaman, R.; Letchworth-Weaver, K.; Arias, T. A.; Hennig, R. G. J. Chem. Phys. 2014, 140, 084106. doi: 10.1063/1.4865107

    100. [100]

      Lamoureux, P. S.; Singh, A. R.; Chan, K. ACS Catal. 2019, 9, 6194. doi: 10.1021/acscatal.9b00268

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  233
  • 文章访问数:  5137
  • HTML全文浏览量:  2031
文章相关
  • 发布日期:  2021-09-15
  • 收稿日期:  2020-07-21
  • 接受日期:  2020-08-14
  • 修回日期:  2020-08-13
  • 网络出版日期:  2020-08-19
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章