Function of Electron Spin Effect in Electrocatalysts
- Corresponding author: Jia-Nan Zhang, zjn@zzu.edu.cn †These authors contributed equally to this work.
Citation: Jingxue Li, Yue Yu, Siran Xu, Wenfu Yan, Shichun Mu, Jia-Nan Zhang. Function of Electron Spin Effect in Electrocatalysts[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, ;2023, 39(12): 230204. doi: 10.3866/PKU.WHXB202302049
Tarascon, J. M.; Armand, M. Nature 2001, 414 (6861), 359. doi: 10.1038/35104644
doi: 10.1038/35104644
Luo, M. C.; Guo, S. J. Nat. Rev. Mater. 2017, 2, 17059. doi: 10.1038/natrevmats.2017.59
doi: 10.1038/natrevmats.2017.59
Cook, T. R.; Dogutan, D. K.; Reece, S. Y.; Surendranath, Y.; Teets, T. S.; Nocera, D. G. Chem. Rev. 2010, 110 (11), 6474. doi: 10.1021/cr100246c
doi: 10.1021/cr100246c
Wang, B, Y.; Li, L.; Li, Q.; Jin, K. Y.; Zhang, S. Q.; Zhang, J. N.; Yan, W. F. Chem. J. Chin. Univ. 2021, 42, 40.
doi: 10.7503/cjcu20200362
Wang, L. G.; Wang, D. S.; Li, Y. D. Carbon Energy 2022, 4 (6), 1021. doi: 10.1002/cey2.194
doi: 10.1002/cey2.194
Fang, Y.; Hou, Y.; Fu, X.; Wang, X. Chem. Rev. 2022, 122 (3), 4204. doi: 10.1021/acs.chemrev.1c00686
doi: 10.1021/acs.chemrev.1c00686
Suen, N. T.; Hung, S. F.; Quan, Q.; Zhang, N.; Xu, Y. J.; Chen, H. M. Chem. Soc. Rev. 2017, 46 (2), 337. doi: 10.1039/c6cs00328a
doi: 10.1039/c6cs00328a
Wang, X. X.; Swihart, M. T.; Wu, G. Nat. Catal. 2019, 2 (7), 578. doi: 10.1038/s41929-019-0304-9
doi: 10.1038/s41929-019-0304-9
Nie, Y.; Li, L.; Wei, Z. Chem. Soc. Rev. 2015, 44 (8), 2168. doi: 10.1039/c4cs00484a
doi: 10.1039/c4cs00484a
Pegis, M. L.; Wise, C. F.; Martin, D. J.; Mayer, J. M. Chem. Rev. 2018, 118 (5), 2340. doi: 10.1021/acs.chemrev.7b00542
doi: 10.1021/acs.chemrev.7b00542
Wang, G.; Chen, J.; Ding, Y.; Cai, P.; Yi, L.; Li, Y.; Tu, C.; Hou, Y.; Wen, Z.; Dai, L. Chem. Soc. Rev. 2021, 50 (8), 4993. doi: 10.1039/d0cs00071j
doi: 10.1039/d0cs00071j
Guo, W.; Zhang, K.; Liang, Z.; Zou, R.; Xu, Q. Chem. Soc. Rev. 2019, 48 (24), 5658. doi: 10.1039/c9cs00159j
doi: 10.1039/c9cs00159j
Zheng, C.; Zhang, X.; Zhou, Z.; Hu, Z. eScience 2022, 2 (2), 219. doi: 10.1016/j.esci.2022.02.009
doi: 10.1016/j.esci.2022.02.009
Li, J. J.; Zhang, L.; Doyle-Davis, K.; Li, R. Y.; Sun, X. L. Carbon Energy 2020, 2 (4), 488. doi: 10.1002/cey2.74
doi: 10.1002/cey2.74
Jiao, K.; Xuan, J.; Du, Q.; Bao, Z.; Xie, B.; Wang, B.; Zhao, Y.; Fan, L.; Wang, H.; Hou, Z.;et al. Nature 2021, 595 (7867), 361. doi: 10.1038/s41586-021-03482-7
doi: 10.1038/s41586-021-03482-7
Li, M. T.; Zheng, X. Q.; Li, L.; Wei, Z. D. Acta Phys.-Chim. Sin. 2021, 37 (9), 2007054.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202007054
Xiao, M.; Chen, Y.; Zhu, J.; Zhang, H.; Zhao, X.; Gao, L.; Wang, X.; Zhao, J.; Ge, J.; Jiang, Z.;et al. J. Am. Chem. Soc. 2019, 141 (44), 17763. doi: 10.1021/jacs.9b08362
doi: 10.1021/jacs.9b08362
Cheng, Y.; Gong, X.; Tao, S.; Hu, L.; Zhu, W.; Wang, M.; Shi, J.; Liao, F.; Geng, H.; Shao, M. Nano Energy 2022, 98, 107341. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107341
doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107341
Peng, L. S.; Shah, S. S.; Wei, Z. D. Chin. J. Catal. 2018, 39, 1575. doi: 10.1016/s1872-2067(18)63130-4
doi: 10.1016/s1872-2067(18)63130-4
Xia, C.; Qiu, Y.; Xia, Y.; Zhu, P.; King, G.; Zhang, X.; Wu, Z.; Kim, J. Y.; Cullen, D. A.; Zheng, D.;et al. Nat. Chem. 2021, 13 (9), 887. doi: 10.1038/s41557-021-00734-x
doi: 10.1038/s41557-021-00734-x
Yang, Z.; Zhang, J.; Kintner-Meyer, M.; Lu, X.; Choi, D.; Lemmon, J. P.; Liu, J. Chem. Rev. 2011, 111 (5), 3577. doi: 10.1021/cr100290v
doi: 10.1021/cr100290v
Xia, H.; Zan, L.; Yuan, P.; Qu, G.; Dong, H.; Wei, Y.; Yu, Y.; Wei, Z.; Yan, W.; Hu, J. S.;et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2023,e202218282. doi: 10.1002/anie.202218282
doi: 10.1002/anie.202218282
Xu, S. R.; Wu, Q.; Lu, B. A.; Tang, T.; Zhang, J. N.; Hu, J. S. Acta Phys.-Chim. Sin. 2023, 39 (2), 2209001.
doi: 10.3866/PKU.WHXB202209001
Wei, C.; Feng, Z.; Scherer, G. G.; Barber, J.; Shao-Horn, Y.; Xu, Z. J. Adv. Mater. 2017, 29 (23), 1606800. doi: 10.1002/adma.201606800
doi: 10.1002/adma.201606800
Chen, J.; Zheng, F.; Zhang, S.-J.; Fisher, A.; Zhou, Y.; Wang, Z.; Li, Y.; Xu, B.-B.; Li, J.-T.; Sun, S.-G. ACS Catal. 2018, 8 (12), 11342. doi: 10.1021/acscatal.8b03489
doi: 10.1021/acscatal.8b03489
Agyeman, D. A.; Zheng, Y.; Lee, T.-H.; Park, M.; Tamakloe, W.; Lee, G.-H.; Jang, H. W.; Cho, K.; Kang, Y.-M. ACS Catal. 2020, 11 (1), 424. doi: 10.1021/acscatal.0c02608
doi: 10.1021/acscatal.0c02608
Zhou, Y.; Sun, S.; Wei, C.; Sun, Y.; Xi, P.; Feng, Z.; Xu, Z. J. Adv. Mater. 2019, 31 (41), 1902509. doi: 10.1002/adma.201902509
doi: 10.1002/adma.201902509
Yan, X.; Liu, D. L.; Cao, H. H.; Hou, F.; Liang, J.; Dou, S. X. Small Methods 2019, 3 (9), 1800501. doi: 10.1002/smtd.201800501
doi: 10.1002/smtd.201800501
Chen, J. G.; Crooks, R. M.; Seefeldt, L. C.; Bren, K. L.; Bullock, R. M.; Darensbourg, M. Y.; Holland, P. L.; Hoffman, B.; Janik, M. J.; Jones, A. K.;et al. Science 2018, 360 (6391), eaar6611. doi: 10.1126/science.aar6611
doi: 10.1126/science.aar6611
Suryanto, B. H. R.; Du, H. L.; Wang, D. B.; Chen, J.; Simonov, A. N.; MacFarlane, D. R. Nat. Catal. 2019, 2 (4), 290. doi: 10.1038/s41929-019-0252-4
doi: 10.1038/s41929-019-0252-4
Wang, X.; Qiu, S.; Feng, J.; Tong, Y.; Zhou, F.; Li, Q.; Song, L.; Chen, S.; Wu, K. H.; Su, P.;et al. Adv. Mater. 2020, 32 (40), e2004382. doi: 10.1002/adma.202004382
doi: 10.1002/adma.202004382
Zhang, L.; Cong, M.; Ding, X.; Jin, Y.; Xu, F.; Wang, Y.; Chen, L.; Zhang, L. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59 (27), 10888. doi: 10.1002/anie.202003518
doi: 10.1002/anie.202003518
Li, C.; Xu, R. Z.; Ma, S. X.; Xie, Y. H.; Qu, K. G.; Bao, H. F.; Cai, W. W.; Yang, Z. H. Chem. Eng. J. 2021, 415, 129018. doi: 10.1016/j.cej.2021.129018
doi: 10.1016/j.cej.2021.129018
Qi, J. M.; Zhou, S. L.; Xie, K.; Lin, S. J. Energy Chem. 2021, 60, 249. doi: 10.1016/j.jechem.2021.01.016
doi: 10.1016/j.jechem.2021.01.016
Ren, S.; Joulie, D.; Salvatore, D.; Torbensen, K.; Wang, M.; Robert, M.; Berlinguette, C. P. Science 2019, 365 (6451), 367. doi: 10.1126/science.aax4608
doi: 10.1126/science.aax4608
Li, F.; Thevenon, A.; Rosas-Hernández, A.; Wang, Z.; Li, Y.; Gabardo, C. M.; Ozden, A.; Dinh, C. T.; Li, J.; Wang, Y.;et al. Nature 2019, 577 (7791), 509. doi: 10.1038/s41586-019-1782-2
doi: 10.1038/s41586-019-1782-2
Lin, J.; Song, W.; Xiao, C.; Ding, J.; Huang, Z.; Zhong, C.; Ding, J.; Hu, W. Carbon Energy 2023. doi: 10.1002/cey2.313
doi: 10.1002/cey2.313
Zhang, X. Y.; Xue, D. P.; Du, Y.; Jiang, S.; Wei, Y. F.; Yan, W. F.; Xia, H. C.; Zhang, J. N. Chem. J. Chin. Univ. 2022, 43 (3), 12.
doi: 10.7503/cjcu20210689
Zhu, Y. T.; Cui, X. Y.; Liu, H. L.; Guo, Z. G.; Dang, Y. F.; Fan, Z. X.; Zhang, Z. C.; Hu, W. P. Nano Res. 2021, 14 (12), 4471. doi: 10.1007/s12274-021-3448-2
doi: 10.1007/s12274-021-3448-2
Liu, M.; Liu, S.; Xu, Q.; Miao, Q.; Yang, S.; Hanson, S.; Chen, G. Z.; He, J.; Jiang, Z.; Zeng, G. Carbon Energy 2023. doi: 10.1002/cey2.300
doi: 10.1002/cey2.300
Jeon, I. Y.; Zhang, S.; Zhang, L.; Choi, H. J.; Seo, J. M.; Xia, Z.; Dai, L.; Baek, J. B. Adv. Mater. 2013, 25 (42), 6138. doi: 10.1002/adma.201302753
doi: 10.1002/adma.201302753
Zhang, Y. K.; Lin, Y. X.; Duan, T.; Song, L. Mater. Today 2021, 48, 115. doi: 10.1016/j.mattod.2021.02.004
doi: 10.1016/j.mattod.2021.02.004
Hu, H.; Wang, J. L.; Tao, P.; Song, C. Y.; Shang, W.; Deng, T.; Wu, J. B. J. Mater. Chem. A 2022, 10 (11), 5835. doi: 10.1039/d1ta08582d
doi: 10.1039/d1ta08582d
Hammer, B.; Nørskov, J. K. Surf. Sci. 1995, 343 (3), 211. doi: 10.1016/0039-6028(96)80007-0
doi: 10.1016/0039-6028(96)80007-0
Rabi, I. I. Nature 1929, 123 (3092), 163. doi: 10.1038/123163b0
doi: 10.1038/123163b0
Eliezer, C. J. Nature 1951, 167 (4237), 78. doi: 10.1038/167078b0
doi: 10.1038/167078b0
Avsar, A.; Tan, J. Y.; Kurpas, M.; Gmitra, M.; Watanabe, K.; Taniguchi, T.; Fabian, J.; Ozyilmaz, B. Nat. Phys. 2017, 13 (9), 888. doi: 10.1038/nphys4141
doi: 10.1038/nphys4141
Deng, Y.; Yu, Y.; Song, Y.; Zhang, J.; Wang, N. Z.; Sun, Z.; Yi, Y.; Wu, Y. Z.; Wu, S.; Zhu, J.;et al. Nature 2018, 563 (7729), 94. doi: 10.1038/s41586-018-0626-9
doi: 10.1038/s41586-018-0626-9
Wang, C.; Dong, H.; Jiang, L.; Hu, W. Chem. Soc. Rev. 2018, 47 (2), 422. doi: 10.1039/c7cs00490g
doi: 10.1039/c7cs00490g
Ternberg, J. L. JAMA 1963, 183, 339. doi: 10.1001/jama.1963.63700050009013b
doi: 10.1001/jama.1963.63700050009013b
Zhang, A.; Liang, Y.; Zhang, H.; Geng, Z.; Zeng, J. Chem. Soc. Rev. 2021, 50 (17), 9817. doi: 10.1039/d1cs00330e
doi: 10.1039/d1cs00330e
Li, S.; Xia, L.; Li, J.; Chen, Z.; Zhang, W.; Zhu, J.; Yu, R.; Liu, F.; Lee, S.; Zhao, Y.;et al. Energy Environ. Mater. 2023. doi: 10.1002/eem2.12560
doi: 10.1002/eem2.12560
Yu, Y.; Xue, D.; Xia, H.; Zhang, X.; Zhao, S.; Wei, Y.; Du, Y.; Zhou, Y.; Yan, W.; Zhang, J. J. Phys. Condens. Mat. 2022, 34 (36), 364002. doi: 10.1088/1361-648x/ac7995
doi: 10.1088/1361-648x/ac7995
Zhang, Z.; Ma, P.; Luo, L.; Ding, X.; Zhou, S.; Zeng, J. Angew. Chem. Int. Ed. 2023. doi: 10.1002/anie.202216837
doi: 10.1002/anie.202216837
Naaman, R.; Paltiel, Y.; Waldeck, D. H. Nat. Rev. Chem. 2019, 3 (4), 250. doi: 10.1038/s41570-019-0087-1
doi: 10.1038/s41570-019-0087-1
Soulenm R.; Byers, J.; Osofsky, M.; Nadgorny, B.; Ambrose, T.; Cheng, S.; Broussard, P.; Tanaka, C.; Nowak, J.; Moodera, J.; et al. Science 1998, 282 (5386), 85. doi: 10.1126/science.282.5386.85
doi: 10.1126/science.282.5386.85
Akimitsu, J.; Takenawa, K.; Suzuki, K.; Harima, H.; Kuramoto, Y. Science 2001, 293 (5532), 1125. doi: 10.1126/science.1061501
doi: 10.1126/science.1061501
Zhukov, E. A.; Kirstein, E.; Kopteva, N. E.; Heisterkamp, F.; Yugova, I. A.; Korenev, V. L.; Yakovlev, D. R.; Pawlis, A.; Bayer, M.; Greilich, A. Nat. Commun. 2018, 9 (1), 1941. doi: 10.1038/s41467-018-04359-6
doi: 10.1038/s41467-018-04359-6
Chen, G.; Sun, Y.; Chen, R. R.; Biz, C.; Fisher, A. C.; Sherburne, M. P.; Ager Iii, J. W.; Gracia, J.; Xu, Z. J. J. Phys. Energy 2021, 3 (3), 031004. doi: 10.1088/2515-7655/abe039
doi: 10.1088/2515-7655/abe039
Kuemmeth, F.; Ilani, S.; Ralph, D. C.; McEuen, P. L. Nature 2008, 452 (7186), 448. doi: 10.1038/nature06822
doi: 10.1038/nature06822
Chen, R. R.; Sun, Y.; Ong, S. J. H.; Xi, S.; Du, Y.; Liu, C.; Lev, O.; Xu, Z. J. Adv. Mater. 2020, 32 (10), e1907976. doi: 10.1002/adma.201907976
doi: 10.1002/adma.201907976
Yan, R.; Zhao, Z.; Cheng, M.; Yang, Z.; Cheng, C.; Liu, X.; Yin, B.; Li, S. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 62 (1), e202215414. doi: 10.1002/anie.202215414
doi: 10.1002/anie.202215414
Lin, L.; Xin, R.; Yuan, M.; Wang, T.; Li, J.; Xu, Y.; Xu, X.; Li, M.; Du, Y.; Wang, J.;et al. ACS Catal. 2023, 13 (2), 1431. doi: 10.1021/acscatal.2c04983
doi: 10.1021/acscatal.2c04983
Chen, S.; Li, X.; Kao, C. W.; Luo, T.; Chen, K.; Fu, J.; Ma, C.; Li, H.; Li, M.; Chan, T. S.;et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61 (32), e202206233. doi: 10.1002/anie.202206233
doi: 10.1002/anie.202206233
Nguyen, D. C.; Doan, T. L. L.; Prabhakaran, S.; Tran, D. T.; Kim, D.; Lee, J. H.; Kim, N. H. Nano Energy 2021, 82, 105750. doi: 10.1016/j.nanoen.2021.105750
doi: 10.1016/j.nanoen.2021.105750
Liu, M. M.; Zhu X. H.; Song, Y. J.; Huang, G. L.; Wei, J. M; Song, X. K.; Xiao, Q.; Zhao, T.; Jiang, W.; Li, X. P;et al. Adv. Funct. Mater. 2023. doi: 10.1002/adfm.202213395
doi: 10.1002/adfm.202213395
Sheng, J.; Sun, S.; Jia, G.; Zhu, S.; Li, Y. ACS Nano 2022, 16 (10), 15994. doi: 10.1021/acsnano.2c03565
doi: 10.1021/acsnano.2c03565
Zhang, T.; Cheng, F.; Du, J.; Hu, Y.; Chen, J. Adv. Energy Mater. 2015, 5 (1), 1400654. doi: 10.1002/aenm.201400654
doi: 10.1002/aenm.201400654
Wu, G.; Mack, N. H.; Gao, W.; Ma, S.; Zhong, R.; Han, J.; Baldwin, J. K.; Zelenay, P. ACS Nano 2012, 6 (11), 9764. doi: 10.1021/nn303275d
doi: 10.1021/nn303275d
Jinli, H.; Wenda, Z.; Xingfang, L.; Yan, D.; Dongquan, P.; Mingyue, C.; Hang, Z.; Ce, H.; Cailei, Y.; Shouguo, W. Chem. Eng. J. 2022, 454, 140279. doi: 10.1016/j.cej.2022.140279
doi: 10.1016/j.cej.2022.140279
Li, Y. B.; Cheng, C. A. Q.; Han, S. H.; Huang, Y. M.; Du, X. W.; Zhang, B.; Yu, Y. F. ACS Energy Lett. 2022, 7 (3), 1187. doi: 10.1021/acsenergylett.2c00207
doi: 10.1021/acsenergylett.2c00207
Zhang, Y. Y.; Liang, C.; Wu, J.; Liu, H.; Zhang, B.; Jiang, Z. X.; Li, S. W.; Xu, P. ACS Appl. Energy Mater. 2020, 3 (11), 10303. doi: 10.1021/acsaem.0c02104
doi: 10.1021/acsaem.0c02104
Chen, Z.; Niu, H.; Ding, J.; Liu, H.; Chen, P. H.; Lu, Y. H.; Lu, Y. R.; Zuo, W.; Han, L.; Guo, Y.;et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60 (48), 25404. doi: 10.1002/anie.202110243
doi: 10.1002/anie.202110243
Yang, Y.; Zhang, L.; Hu, Z.; Zheng, Y.; Tang, C.; Chen, P.; Wang, R.; Qiu, K.; Mao, J.; Ling, T.;et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59 (11), 4525. doi: 10.1002/anie.201915001
doi: 10.1002/anie.201915001
Zhang, Z.; Koppensteiner, J.; Schranz, W.; Prabhakaran, D.; Carpenter, M. A. J. Phys. Condens. Mat. 2011, 23 (14), 145401. doi: 10.1088/0953-8984/23/14/145401
doi: 10.1088/0953-8984/23/14/145401
Ren, X.; Wu, T.; Sun, Y.; Li, Y.; Xian, G.; Liu, X.; Shen, C.; Gracia, J.; Gao, H. J.; Yang, H.;et al. Nat. Commun. 2021, 12 (1), 2608. doi: 10.1038/s41467-021-22865-y
doi: 10.1038/s41467-021-22865-y
Zhou, G.; Wang, P.; Li, H.; Hu, B.; Sun, Y.; Huang, R.; Liu, L. Nat. Commun. 2021, 12 (1), 4827. doi: 10.1038/s41467-021-25095-4
doi: 10.1038/s41467-021-25095-4
Gong, Y. N.; Zhong, W.; Li, Y.; Qiu, Y.; Zheng, L.; Jiang, J.; Jiang, H. L. J. Am. Chem. Soc. 2020, 142 (39), 16723. doi: 10.1021/jacs.0c07206
doi: 10.1021/jacs.0c07206
Wu, T.; Ren, X.; Sun, Y.; Sun, S.; Xian, G.; Scherer, G. G.; Fisher, A. C.; Mandler, D.; Ager, J. W.; Grimaud, A.;et al. Nat. Commun. 2021, 12 (1), 3634. doi: 10.1038/s41467-021-23896-1
doi: 10.1038/s41467-021-23896-1
Biz, C.; Fianchini, M.; Gracia, J. ACS Appl. Nano Mater. 2020, 3 (1), 506. doi: 10.1021/acsanm.9b02067
doi: 10.1021/acsanm.9b02067
Fletcher, S.; Van Dijk, N. J.J. Phys. Chem. C 2016, 120 (46), 26225. doi: 10.1021/acs.jpcc.6b09099
doi: 10.1021/acs.jpcc.6b09099
Rossmeisl, J.; Qu, Z. W.; Zhu, H.; Kroes, G. J.; Nørskov, J. K. J. Electroanal. Chem. 2007, 607 (1–2), 83. doi: 10.1016/j.jelechem.2006.11.008
doi: 10.1016/j.jelechem.2006.11.008
Koshibae, W.; Maekawa, S. J. Magn. Magn. Mater. 2003, 258, 216. doi: 10.1016/s0304-8853(02)01016-8
doi: 10.1016/s0304-8853(02)01016-8
Gracia, J.; Munarriz, J.; Polo, V.; Sharpe, R.; Jiao, Y.; Niemantsverdriet, J. W. H.; Lim, T. ChemCatChem 2017, 9 (17), 3358. doi: 10.1002/cctc.201700302
doi: 10.1002/cctc.201700302
Gracia, J. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19 (31), 20451. doi: 10.1039/c7cp04289b
doi: 10.1039/c7cp04289b
Suntivich, J.; Gasteiger, H. A.; Yabuuchi, N.; Nakanishi, H.; Goodenough, J. B.; Shao-Horn, Y. Nat. Chem. 2011, 3 (7), 546. doi: 10.1038/nchem.1069
doi: 10.1038/nchem.1069
Suntivich, J.; May, K. J.; Gasteiger, H. A.; Goodenough, J. B.; Shao-Horn, Y. Science 2011, 334 (6061), 1383. doi: 10.1126/science.1212858
doi: 10.1126/science.1212858
Gracia, J. J. Phy. Chem. C 2019, 123 (15), 9967. doi: 10.1021/acs.jpcc.9b01635
doi: 10.1021/acs.jpcc.9b01635
Garcés-Pineda, F. A.; Blasco-Ahicart, M.; Nieto-Castro, D.; López, N.; Galán-Mascarós, J. R. Nat. Energy 2019, 4 (6), 519. doi: 10.1038/s41560-019-0404-4
doi: 10.1038/s41560-019-0404-4
Halcrow, M. A. Chem. Soc. Rev. 2012, 42 (4), 1784. doi: 10.1039/c2cs35253b
doi: 10.1039/c2cs35253b
Bersuker, I. B. Chem. Rev. 2020, 121 (3), 1463. doi: 10.1021/acs.chemrev.0c00718
doi: 10.1021/acs.chemrev.0c00718
Biz, C.; Fianchini, M.; Gracia, J. ACS Catal. 2021, 11 (22), 14249. doi: 10.1021/acscatal.1c03135
doi: 10.1021/acscatal.1c03135
Sun, Y.; Sun, S.; Yang, H.; Xi, S.; Gracia, J.; Xu, Z. J. Adv. Mater. 2020, 32 (39), e2003297. doi: 10.1002/adma.202003297
doi: 10.1002/adma.202003297
Ulissi, Z. W.; Tang, M. T.; Xiao, J. P.; Liu, X. Y.; Torelli, D. A.; Karamad, M.; Cummins, K.; Hahn, C.; Lewis, N. S.; Jaramillo, T. F.;et al. ACS Catal. 2017, 7 (10), 6600. doi: 10.1021/acscatal.7b01648
doi: 10.1021/acscatal.7b01648
Li, Z.; Zhuang, Z.; Lv, F.; Zhu, H.; Zhou, L.; Luo, M.; Zhu, J.; Lang, Z.; Feng, S.; Chen, W.;et al. Adv. Mater. 2018, 30 (43), e1803220. doi: 10.1002/adma.201803220
doi: 10.1002/adma.201803220
Yang, Q.; Jia, Y.; Wei, F.; Zhuang, L.; Yang, D.; Liu, J.; Wang, X.; Lin, S.; Yuan, P.; Yao, X. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59 (15), 6122. doi: 10.1002/anie.202000324
doi: 10.1002/anie.202000324
Tian, Y.; Cao, H.; Yang, H.; Yao, W.; Wang, J.; Qiao, Z.; Cheetham, A. K. Angew. Chem. Int. Ed. 2023. doi: 10.1002/anie.202215295
doi: 10.1002/anie.202215295
Laing, M. J. Chem. Educ. 1989, 66 (6), 453. doi: 10.1021/ed066p453
doi: 10.1021/ed066p453
Paterson, M. J.; Christiansen, O.; Jensen, F.; Ogilby, P. R. Photochem. Photobiol. 2006, 82 (5), 1136. doi: 10.1562/2006-03-17-ir-851
doi: 10.1562/2006-03-17-ir-851
Huang, B.; Sun, Z.; Sun, G. eScience 2022, 2 (3), 243. doi: 10.1016/j.esci.2022.04.006
doi: 10.1016/j.esci.2022.04.006
Yang, G.; Zhu, J.; Yuan, P.; Hu, Y.; Qu, G.; Lu, B. A.; Xue, X.; Yin, H.; Cheng, W.; Cheng, J.;et al. Nat. Commun. 2021, 12 (1), 1734. doi: 10.1038/s41467-021-21919-5
doi: 10.1038/s41467-021-21919-5
He, T.; Chen, Y.; Liu, Q.; Lu, B.; Song, X.; Liu, H.; Liu, M.; Liu, Y. N.; Zhang, Y.; Ouyang, X.;et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2022, 61, e202201007. doi: 10.1002/anie.202201007
doi: 10.1002/anie.202201007
Dongping, X.; Pengfei, Y.; Su, J.; Yifan, W.; Ying, Z.; Chung-Li, D.; Wenfu, Y.; Shichun, M.; Jia-Nan, Z. Nano Energy 2022, 105, 108020. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.108020
doi: 10.1016/j.nanoen.2022.108020
Yan, J.; Wang, Y.; Zhang, Y.; Xia, S.; Yu, J.; Ding, B. Adv. Mater. 2020, 33 (5), e2007525. doi: 10.1002/adma.202007525
doi: 10.1002/adma.202007525
Liu, S.; Li, C.; Zachman, M. J.; Zeng, Y.; Yu, H.; Li, B.; Wang, M.; Braaten, J.; Liu, J.; Meyer, H. M.;et al. Nat. Energy 2022, 7 (7), 652. doi: 10.1038/s41560-022-01062-1
doi: 10.1038/s41560-022-01062-1
Xie, X.; He, C.; Li, B.; He, Y.; Cullen, D. A.; Wegener, E. C.; Kropf, A. J.; Martinez, U.; Cheng, Y.; Engelhard, M. H.;et al. Nat. Catal. 2020, 3 (12), 1044. doi: 10.1038/s41929-020-00546-1
doi: 10.1038/s41929-020-00546-1
Li, J.; Sougrati, M. T.; Zitolo, A.; Ablett, J. M.; Oğuz, I. C.; Mineva, T.; Matanovic, I.; Atanassov, P.; Huang, Y.; Zenyuk, I.;et al. Nat. Catal. 2020, 4 (1), 10. doi: 10.1038/s41929-020-00545-2
doi: 10.1038/s41929-020-00545-2
Chen, Z.; Ju, M.; Sun, M.; Jin, L.; Cai, R.; Wang, Z.; Dong, L.; Peng, L.; Long, X.; Huang, B.;et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60 (17), 9699. doi: 10.1002/anie.202016064
doi: 10.1002/anie.202016064
Feng, X.; Jiao, Q.; Chen, W.; Dang, Y.; Dai, Z.; Suib, S. L.; Zhang, J.; Zhao, Y.; Li, H.; Feng, C. Appl. Catal. B 2021, 286, 119869. doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119869
doi: 10.1016/j.apcatb.2020.119869
Sun, Z.; Lin, L.; He, J.; Ding, D.; Wang, T.; Li, J.; Li, M.; Liu, Y.; Li, Y.; Yuan, M.;et al. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144 (18), 8204. doi: 10.1021/jacs.2c01153
doi: 10.1021/jacs.2c01153
Kang, J. X.; Qiu, X. Y.; Hu, Q.; Zhong, J.; Gao, X.; Huang, R.; Wang, C. Z; Liu, L. M.; Duan, X. F; Guo, L. Nat. Catal. 2021, 4 (12), 1050. doi: 10.1038/s41929-021-00715-w
doi: 10.1038/s41929-021-00715-w
Wang, X.; Tuo, Y.; Zhou, Y.; Wang, D.; Wang, S.; Zhang, J. Chem. Eng. J. 2021, 403, 126297. doi: 10.1016/j.cej.2020.126297
doi: 10.1016/j.cej.2020.126297
Tao, H. B.; Fang, L.; Chen, J.; Yang, H. B.; Gao, J.; Miao, J.; Chen, S.; Liu, B. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138 (31), 9978. doi: 10.1021/jacs.6b05398
doi: 10.1021/jacs.6b05398
Sun, Y.; Ren, X.; Sun, S.; Liu, Z.; Xi, S.; Xu, Z. J. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60 (26), 14536. doi: 10.1002/anie.202102452
doi: 10.1002/anie.202102452
Liu, Y.; Ye, C.; Zhao, S.-N.; Wu, Y.; Liu, C.; Huang, J.; Xue, L.; Sun, J.; Zhang, W.; Wang, X.;et al. Nano Energy 2022, 99, 107344. doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107344
doi: 10.1016/j.nanoen.2022.107344
Zhang, J.; Geng, S.; Li, R.; Zhang, X.; Zhou, Y.; Yu, T.; Wang, Y.; Song, S.; Shao, Z. Chem. Eng. J. 2021, 420, 130492. doi: 10.1016/j.cej.2021.130492
doi: 10.1016/j.cej.2021.130492
Qian, S.-J.; Cao, H.; Chen, J.-W.; Chen, J.-C.; Wang, Y.-G.; Li, J. ACS Catal. 2022, 12 (18), 11530. doi: 10.1021/acscatal.2c03186
doi: 10.1021/acscatal.2c03186
Liu, C.; Hao, D.; Ye, J.; Ye, S.; Zhou, F.; Xie, H.; Qin, G.; Xu, J.; Liu, J.; Li, S.;et al. Adv. Energy Mater. 2023, 13 (8), 2204126. doi: 10.1002/aenm.202204126
doi: 10.1002/aenm.202204126
Wang, Y.; Cheng, W.; Yuan, P.; Yang, G.; Mu, S.; Liang, J.; Xia, H.; Guo, K.; Liu, M.; Zhao, S.;et al. Adv. Sci. 2021, 8 (20), 2102915. doi: 10.1002/advs.202102915
doi: 10.1002/advs.202102915
Song, G.; Gao, R.; Zhao, Z.; Zhang, Y.; Tan, H.; Li, H.; Wang, D.; Sun, Z.; Feng, M. Appl. Catal. B 2022, 301, 120809. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120809
doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120809
Zhang, Y.; Zhang, Q.; Liu, D.-X.; Wen, Z.; Yao, J.-X.; Shi, M.-M.; Zhu, Y.-F.; Yan, J.-M.; Jiang, Q. Appl. Catal. B 2021, 298, 120592. doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120592
doi: 10.1016/j.apcatb.2021.120592
Bui, T. S.; Lovell, E. C.; Daiyan, R.; Amal, R. Adv. Mater. 2023. doi: 10.1002/adma.202205814
doi: 10.1002/adma.202205814
Zhang, W.; Hu, Y.; Ma, L.; Zhu, G.; Wang, Y.; Xue, X.; Chen, R.; Yang, S.; Jin, Z. Adv. Sci. 2017, 5 (1), 1700275. doi: 10.1002/advs.201700275
doi: 10.1002/advs.201700275
Luo, T.; Liu, K.; Fu, J.; Chen, S.; Li, H.; Hu, J.; Liu, M. J. Energy Chem. 2022, 70, 219. doi: 10.1016/j.jechem.2022.02.050
doi: 10.1016/j.jechem.2022.02.050
Wang, J.; Wang, G.; Zhang, J.; Wang, Y.; Wu, H.; Zheng, X.; Ding, J.; Han, X.; Deng, Y.; Hu, W. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60 (14), 7602. doi: 10.1002/anie.202016022
doi: 10.1002/anie.202016022
Wang, J.; Huang, Y.-C.; Wang, Y.; Deng, H.; Shi, Y.; Wei, D.; Li, M.; Dong, C.-L.; Jin, H.; Mao, S. S.;et al. ACS Catal. 2023, 13 (4), 2374. doi: 10.1021/acscatal.2c05249
doi: 10.1021/acscatal.2c05249
Sun, M. Z.; Wong, H. H; Wu, T.; Lu, Q. Y.; Lu, L.; Chan, C. H.; Chen, B.; Dougherty, A. W.; Huang, B. L. Adv. Energy Mater. 2022, 13 (7), 2203858. doi: 10.1002/aenm.202203858
doi: 10.1002/aenm.202203858
Zhu, Y.; Yang, X.; Peng, C.; Priest, C.; Mei, Y.; Wu, G. Small 2021, 17 (16), e2005148. doi: 10.1002/smll.202005148
doi: 10.1002/smll.202005148
Ren, M.; Guo, X.; Huang, S. Chem. Eng. J. 2022, 433, 134270. doi: 10.1016/j.cej.2021.134270
doi: 10.1016/j.cej.2021.134270
Cao, S.; Wei, S.; Wei, X.; Zhou, S.; Chen, H.; Hu, Y.; Wang, Z.; Liu, S.; Guo, W.; Lu, X. Small 2021, 17 (29), 2100949. doi: 10.1002/smll.202100949
doi: 10.1002/smll.202100949
Zhu, J.; Xiao, M.; Ren, D.; Gao, R.; Liu, X.; Zhang, Z.; Luo, D.; Xing, W.; Su, D.; Yu, A.;et al. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144 (22), 9661. doi: 10.1021/jacs.2c00937
doi: 10.1021/jacs.2c00937
Zhang, Y.; Wang, J.-Z.; Li, K.; Shi, M.-M.; Wen, Z.; Jiao, M.-G.; Bao, D. J. Mater. Chem. A 2022, 10 (6), 2819. doi: 10.1039/d1ta10534e
doi: 10.1039/d1ta10534e
Phokha, S.; Pinitsoontorn, S.; Maensiri, S. Nano-Micro. Lett. 2013, 5 (4), 223. doi: 10.1007/bf03353753
doi: 10.1007/bf03353753
Zhou, G.; Wang, P.; Hu, B.; Shen, X.; Liu, C.; Tao, W.; Huang, P.; Liu, L. Nat. Commun. 2022, 13 (1), 4106. doi: 10.1038/s41467-022-31874-4
doi: 10.1038/s41467-022-31874-4
Zhang, Y.; Guo, P.; Li, S.; Sun, J.; Wang, W.; Song, B.; Yang, X.; Wang, X.; Jiang, Z.; Wu, G.;et al. J. Mater. Chem. A 2022, 10 (4), 1760. doi: 10.1039/d1ta09444k
doi: 10.1039/d1ta09444k
Gong, X.; Jiang, Z.; Zeng, W.; Hu, C.; Luo, X.; Lei, W.; Yuan, C. Nano Lett. 2022, 22 (23), 9411. doi: 10.1021/acs.nanolett.2c03359
doi: 10.1021/acs.nanolett.2c03359
Bruckner, A. Chem. Soc. Rev. 2010, 39 (12), 4673. doi: 10.1039/b919541f
doi: 10.1039/b919541f
Seifert, T. S.; Kovarik, S.; Juraschek, D. M.; Spaldin, N. A.; Gambardella, P.; Stepanow, S. Sci. Adv. 2020, 6 (40), eabc5511. doi: 10.1126/sciadv.abc5511
doi: 10.1126/sciadv.abc5511
Pilbrow, J. R.; Lowrey, M. R. Rep. Prog. Phys. 1980, 43 (4), 433. doi: 10.1088/0034-4885/43/4/002
doi: 10.1088/0034-4885/43/4/002
Klasovsky, F.; Hohmeyer, J.; Brückner, A.; Bonifer, M.; Arras, J.; Steffan, M.; Lucas, M.; Radnik, J.; Roth, C.; Claus, P.J. Phys. Chem. C 2008, 112 (49), 19555. doi: 10.1021/jp805970e
doi: 10.1021/jp805970e
Wang, Z.; Shen, S.; Lin, Z.; Tao, W.; Zhang, Q.; Meng, F.; Gu, L.; Zhong, W. Adv. Funct. Mater. 2022, 32 (18), 2112832. doi: 10.1002/adfm.202112832
doi: 10.1002/adfm.202112832
Li, X.; Zhu, K.; Pang, J.; Tian, M.; Liu, J.; Rykov, A. I.; Zheng, M.; Wang, X.; Zhu, X.; Huang, Y.;et al. Appl. Catal. B 2017, 224, 518. doi: 10.1016/j.apcatb.2017.11.004
doi: 10.1016/j.apcatb.2017.11.004
Cini, A.; Mannini, M.; Totti, F.; Fittipaldi, M.; Spina, G.; Chumakov, A.; Rüffer, R.; Cornia, A.; Sessoli, R. Nat. Commun. 2018, 9 (1), 480. doi: 10.1038/s41467-018-02840-w
doi: 10.1038/s41467-018-02840-w
Kramm, U. I.; Ni, L.; Wagner, S. Adv. Mater. 2019, 31 (31), e1805623. doi: 10.1002/adma.201805623
doi: 10.1002/adma.201805623
Liu, W.; Zhang, L.; Liu, X.; Liu, X.; Yang, X.; Miao, S.; Wang, W.; Wang, A.; Zhang, T. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139 (31), 10790. doi: 10.1021/jacs.7b05130
doi: 10.1021/jacs.7b05130
Pollock, C. J.; Delgado-Jaime, M. U.; Atanasov, M.; Neese, F.; DeBeer, S. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136 (26), 9453. doi: 10.1021/ja504182n
doi: 10.1021/ja504182n
Glatzel, P.; Bergmann, U. Coordin. Chem. Rev. 2005, 249 (1–2), 65. doi: 10.1016/j.ccr.2004.04.011
doi: 10.1016/j.ccr.2004.04.011
Cutsail Iii, G. E.; DeBeer, S. ACS Catal. 2022, 12 (10), 5864. doi: 10.1021/acscatal.2c01016
doi: 10.1021/acscatal.2c01016
Hocking, R. K.; Wasinger, E. C.; de Groot, F. M. F.; Hodgson, K. O.; Hedman, B.; Solomon, E. I. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128 (32), 10442. doi: 10.1021/ja061802i
doi: 10.1021/ja061802i
Anisimov, V. I.; Zaanen, J.; Andersen, O. K. Phys. Rev. B Condens. Matter. 1991, 44 (3), 943. doi: 10.1103/physrevb.44.943
doi: 10.1103/physrevb.44.943
Hu, Z.; Wu, H.; Haverkort, M. W.; Hsieh, H. H.; Lin, H. J.; Lorenz, T.; Baier, J.; Reichl, A.; Bonn, I.; Felser, C.;et al. Phys. Rev. Lett. 2004, 92 (20), 207402. doi: 10.1103/PhysRevLett.92.207402
doi: 10.1103/PhysRevLett.92.207402
Saveleva, V. A.; Ebner, K.; Ni, L.; Smolentsev, G.; Klose, D.; Zitolo, A.; Marelli, E.; Li, J.; Medarde, M.; Safonova, O. V.;et al. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60 (21), 11707. doi: 10.1002/anie.202016951
doi: 10.1002/anie.202016951
Ringe, S.; Hörmann, N. G.; Oberhofer, H.; Reuter, K. Chem. Rev. 2021, 122 (12), 10777. doi: 10.1021/acs.chemrev.1c00675
doi: 10.1021/acs.chemrev.1c00675
Szuromi, P. Science 2014, 345 (6193), 175. doi: 10.1126/science.345.6193.175-m
doi: 10.1126/science.345.6193.175-m
Wang, Y.; Li, X. P.; Zhang, M. M.; Zhang, J. F.; Chen, Z. L.; Zheng, X. R.; Tian, Z. L.; Zhao, N. Q.; Han, X. P.; Zaghib, K. R.;et al. Adv. Mater. 2022, 34 (13), 2107053. doi: 10.1002/adma.202107053
doi: 10.1002/adma.202107053
He, F.; Zhao, Y.; Yang, X.; Zheng, S.; Yang, B.; Li, Z.; Kuang, Y.; Zhang, Q.; Lei, L.; Qiu, M.;et al. ACS Nano 2022, 16 (6), 9523. doi: 10.1021/acsnano.2c02685
doi: 10.1021/acsnano.2c02685
Sun, F.; Li, F.; Tang, Q. J. Phys. Chem. C 2022, 126 (31), 13168. doi: 10.1021/acs.jpcc.2c03518
doi: 10.1021/acs.jpcc.2c03518
Hailang JIA , Hongcheng LI , Pengcheng JI , Yang TENG , Mingyun GUAN . Preparation and performance of N-doped carbon nanotubes composite Co3O4 as oxygen reduction reaction electrocatalysts. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(4): 693-700. doi: 10.11862/CJIC.20230402
Endong YANG , Haoze TIAN , Ke ZHANG , Yongbing LOU . Efficient oxygen evolution reaction of CuCo2O4/NiFe-layered bimetallic hydroxide core-shell nanoflower sphere arrays. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(5): 930-940. doi: 10.11862/CJIC.20230369
Xiaofeng Zhu , Bingbing Xiao , Jiaxin Su , Shuai Wang , Qingran Zhang , Jun Wang . Transition Metal Oxides/Chalcogenides for Electrochemical Oxygen Reduction into Hydrogen Peroxides. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(12): 2407005-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202407005
Chuanming GUO , Kaiyang ZHANG , Yun WU , Rui YAO , Qiang ZHAO , Jinping LI , Guang LIU . Performance of MnO2-0.39IrOx composite oxides for water oxidation reaction in acidic media. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(6): 1135-1142. doi: 10.11862/CJIC.20230459
Qiangqiang SUN , Pengcheng ZHAO , Ruoyu WU , Baoyue CAO . Multistage microporous bifunctional catalyst constructed by P-doped nickel-based sulfide ultra-thin nanosheets for energy-efficient hydrogen production from water electrolysis. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(6): 1151-1161. doi: 10.11862/CJIC.20230454
Zhiquan Zhang , Baker Rhimi , Zheyang Liu , Min Zhou , Guowei Deng , Wei Wei , Liang Mao , Huaming Li , Zhifeng Jiang . Insights into the Development of Copper-based Photocatalysts for CO2 Conversion. Acta Physico-Chimica Sinica, 2024, 40(12): 2406029-. doi: 10.3866/PKU.WHXB202406029
Jiapei Zou , Junyang Zhang , Xuming Wu , Cong Wei , Simin Fang , Yuxi Wang . A Comprehensive Experiment Based on Electrocatalytic Nitrate Reduction into Ammonia: Synthesis, Characterization, Performance Exploration, and Applicable Design of Copper-based Catalysts. University Chemistry, 2024, 39(6): 373-382. doi: 10.3866/PKU.DXHX202312081
Kun WANG , Wenrui LIU , Peng JIANG , Yuhang SONG , Lihua CHEN , Zhao DENG . Hierarchical hollow structured BiOBr-Pt catalysts for photocatalytic CO2 reduction. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(7): 1270-1278. doi: 10.11862/CJIC.20240037
Tong Zhou , Jun Li , Zitian Wen , Yitian Chen , Hailing Li , Zhonghong Gao , Wenyun Wang , Fang Liu , Qing Feng , Zhen Li , Jinyi Yang , Min Liu , Wei Qi . Experiment Improvement of “Redox Reaction and Electrode Potential” Based on the New Medical Concept. University Chemistry, 2024, 39(8): 276-281. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401005
Ji-Quan Liu , Huilin Guo , Ying Yang , Xiaohui Guo . Calculation and Discussion of Electrode Potentials in Redox Reactions of Water. University Chemistry, 2024, 39(8): 351-358. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401031
Jinyi Sun , Lin Ma , Yanjie Xi , Jing Wang . Preparation and Electrocatalytic Nitrogen Reduction Performance Study of Vanadium Nitride@Nitrogen-Doped Carbon Composite Nanomaterials: A Recommended Comprehensive Chemistry Experiment. University Chemistry, 2024, 39(4): 184-191. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310094
Yi YANG , Shuang WANG , Wendan WANG , Limiao CHEN . Photocatalytic CO2 reduction performance of Z-scheme Ag-Cu2O/BiVO4 photocatalyst. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(5): 895-906. doi: 10.11862/CJIC.20230434
Kai CHEN , Fengshun WU , Shun XIAO , Jinbao ZHANG , Lihua ZHU . PtRu/nitrogen-doped carbon for electrocatalytic methanol oxidation and hydrogen evolution by water electrolysis. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(7): 1357-1367. doi: 10.11862/CJIC.20230350
Yanan Liu , Yufei He , Dianqing Li . Preparation of Highly Dispersed LDHs-based Catalysts and Testing of Nitro Compound Reduction Performance: A Comprehensive Chemical Experiment for Research Transformation. University Chemistry, 2024, 39(8): 306-313. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401081
Heng Zhang . Determination of All Rate Constants in the Enzyme Catalyzed Reactions Based on Michaelis-Menten Mechanism. University Chemistry, 2024, 39(4): 395-400. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310047
Yue Zhao , Yanfei Li , Tao Xiong . Copper Hydride-Catalyzed Nucleophilic Additions of Unsaturated Hydrocarbons to Aldehydes and Ketones. University Chemistry, 2024, 39(4): 280-285. doi: 10.3866/PKU.DXHX202309001
Hong Lu , Yidie Zhai , Xingxing Cheng , Yujia Gao , Qing Wei , Hao Wei . Advancements and Expansions in the Proline-Catalyzed Asymmetric Aldol Reaction. University Chemistry, 2024, 39(5): 154-162. doi: 10.3866/PKU.DXHX202310074
Guojie Xu , Fang Yu , Yunxia Wang , Meng Sun . Introduction to Metal-Catalyzed β-Carbon Elimination Reaction of Cyclopropenones. University Chemistry, 2024, 39(8): 169-173. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401060
Yuanyi Lu , Jun Zhao , Hongshuang Li . Silver-Catalyzed Ring-Opening Minisci Reaction: Developing a Teaching Experiment Suitable for Undergraduates. University Chemistry, 2024, 39(11): 225-231. doi: 10.3866/PKU.DXHX202401088
Zhuo WANG , Junshan ZHANG , Shaoyan YANG , Lingyan ZHOU , Yedi LI , Yuanpei LAN . Preparation and photocatalytic performance of CeO2-reduced graphene oxide by thermal decomposition. Chinese Journal of Inorganic Chemistry, 2024, 40(9): 1708-1718. doi: 10.11862/CJIC.20240067