Chem. J. Chinese Universities ›› 2022, Vol. 43 ›› Issue (5): 20220035.doi: 10.7503/cjcu20220035
• Review • Previous Articles Next Articles
JIN Xiangyuan, ZHANG Libing, SUN Xiaofu(), HAN Buxing(
)
Received:
2022-01-15
Online:
2022-05-10
Published:
2022-03-11
Contact:
SUN Xiaofu,HAN Buxing
E-mail:sunxiaofu@iccas.ac.cn;hanbx@iccas.ac.cn
Supported by:
CLC Number:
TrendMD:
JIN Xiangyuan, ZHANG Libing, SUN Xiaofu, HAN Buxing. Electrocatalytic CO2 Reduction over Single-atom Catalysts[J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(5): 20220035.
1 | Li S., Zhao S., Lu X., Ceccato M., Hu X. M., Roldan A., Catalano J., Liu M., Skrydstrup T., Daasbjerg K., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(42), 22826—22832 |
2 | Peng Y., Chen J., Song A. Y., Catrysse P. B., Hsu P. C., Cai L., Liu B., Zhu Y., Zhou G., Wu D. S., Lee H. R., Fan S., Cui Y., Nature Sustain., 2018, 1(2), 105—112 |
3 | Chen J., Huang Y., Zhang N., Zou H., Liu R., Tao C., Fan X., Wang Z. L., Nat. Energy, 2016, 1(10), 16138 |
4 | Guo W., Liu S., Tan X., Wu R., Yan X., Chen C., Zhu Q., Zheng L., Ma J., Zhang J., Huang Y., Sun X., Han B., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(40), 21979—21987 |
5 | Wang Y., Wang Z., Dinh C. T., Li J., Ozden A., Golam Kibria M., Seifitokaldani A., Tan C. S., Gabardo C. M., Luo M., Zhou H., Li F., Lum Y., McCallum C., Xu Y., Liu M., Proppe A., Johnston A., Todorovic P., Zhuang T. T., Sinton D., Kelley S., O., Sargent E. H., Nat. Catal., 2020, 3(2), 98—106 |
6 | Cheng Q., Mao K., Ma L., Yang L., Zou L., Zou Z., Hu Z., Yang H., ACS Energy Lett., 2018, 3(5), 1205—1211 |
7 | Qiao B., Wang A., Yang X., Allard L. F., Jiang Z., Cui Y., Liu J., Li J., Zhang T., Nat. Chem., 2011, 3(8), 634—641 |
8 | Guo W., Tan X., Bi J., Xu L., Yang D., Chen C., Zhu Q., Ma J., Tayal A., Ma J., Huang Y., Sun X., Liu S., Han B., J. Am. Chem. Soc., 2021, 143(18), 6877—6885 |
9 | Lu X., Gao S., Lin H., Shi J., Small, 2021, 17(16), 2004467 |
10 | Hoang S., Guo Y., Binder A. J., Tang W., Wang S., Liu J., Tran H., Lu X., Wang Y., Ding Y., Kyriakidou E. A., Yang J., Toops T. J., Pauly T., R., Ramprasad R., Gao P. X., Nat. Commun., 2020, 11(1), 1062 |
11 | Franco F., Rettenmaier C., Jeon H. S., Roldan Cuenya B., Chem. Soc. Rev., 2020, 49(19), 6884—6946 |
12 | Shang H., Wang T., Pei J., Jiang Z., Zhou D., Wang Y., Li H., Dong J., Zhuang Z., Chen W., Wang D., Zhang J., Li Y., Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(50), 22465—22469 |
13 | Yang H. B., Hung S. F., Liu S., Yuan K., Miao S., Zhang L., Huang X., Wang H. Y., Cai W., Chen R., Gao J., Yang X., Chen W., Huang Y., Chen H. M., Li C. M., Zhang T., Liu B., Nat. Energy, 2018, 3(2), 140—147 |
14 | Zhang W., Hu Y., Ma L., Zhu G., Wang Y., Xue X., Chen R., Yang S., Jin Z., Adv. Sci., 2018, 5(1), 1700275 |
15 | Birdja Y. Y., Pérez⁃Gallent E., Figueiredo M. C., Göttle A. J., Calle⁃Vallejo F., Koper M. T. M., Nat. Energy, 2019, 4(9), 732—745 |
16 | Xing Y., Kong X., Guo X., Liu Y., Li Q., Zhang Y., Sheng Y., Yang X., Geng Z., Zeng J., Adv. Sci., 2020, 7(22), 1902989 |
17 | Feng X., Zou H., Zheng R., Wei W., Wang R., Zou W., Lim G., Hong J., Duan L., Chen H., Nano Lett., 2022, 22(4), 1656— 1664 |
18 | Liang Z. Q., Zhuang T. T., Seifitokaldani A., Li J., Huang C. W., Tan C. S., Li Y., De Luna P., Dinh C. T., Hu Y., Xiao Q., Hsieh P. L., Wang Y., Li F., Quintero⁃Bermudez R., Zhou Y., Chen P., Pang Y., Lo S. C., Chen L. J., Tan H., Xu Z., Zhao S., Sinton D., Sargent E. H., Nat. Commun., 2018, 9(1), 3828 |
19 | Ning H., Fei X., Tan Z., Wang W., Yang Z., Wu M., ACS Appl. Nano Mater., 2022, 5(2), 2335—2342 |
20 | Ma L., Hu W., Mei B., Liu H., Yuan B., Zang J., Chen T., Zou L., Zou Z., Yang B., Yu Y., Ma J., Jiang Z., Wen K., Yang H., ACS Catal., 2020, 10(8), 4534—4542 |
21 | Luo H., Li B., Ma J., G., Cheng P., Angew. Chem. Int. Ed., 2022, e202116736 |
22 | Yan C., Li H., Ye Y., Wu H., Cai F., Si R., Xiao J., Miao S., Xie S., Yang F., Li Y., Wang G., Bao X., Energy Environ. Sci., 2018, 11(5), 1204—1210 |
23 | Huan T. N., Ranjbar N., Rousse G., Sougrati M., Zitolo A., Mougel V., Jaouen F., Fontecave M., ACS Catal., 2017, 7(3), 1520—1525 |
24 | Li Y., Zhou W., Wang H., Xie L., Liang Y., Wei F., Idrobo J., C., Pennycook S. J., Dai H., Nat. Nanotechnol., 2012, 7(6), 394—400 |
25 | Pan F., Deng W., Justiniano C., Li Y., Appl. Catal. B, 2018, 226, 463—472 |
26 | Gu J., Hsu C. S., Bai L., Chen H. M., Hu X., Science, 2019, 364(6445), 1091—1094 |
27 | Li X., Zeng Y., Tung C. W., Lu Y. R., Baskaran S., Hung S. F., Wang S., Xu C. Q., Wang J., Chan T. S., Chen H. M., Jiang J., Yu Q., Huang Y., Li J., Zhang T., Liu B., ACS Catal., 2021, 11(12), 7292—7301 |
28 | Ju W., Bagger A., Wang X., Tsai Y., Luo F., Möller T., Wang H., Rossmeisl J., Varela A. S., Strasser P., ACS Energy Lett., 2019, 4(7), 1663—1671 |
29 | Varela A. S., Kroschel M., Leonard N. D., Ju W., Steinberg J., Bagger A., Rossmeisl J., Strasser P., ACS Energy Lett., 2018, 3(4), 812—817 |
30 | Pan F., Zhang H., Liu K., Cullen D., More K., Wang M., Feng Z., Wang G., Wu G., Li Y., ACS Catal., 2018, 8(4), 3116—3122 |
31 | Qin X., Zhu S., Xiao F., Zhang L., Shao M., ACS Energy Lett., 2019, 4(7), 1778—1783 |
32 | Hu X. M., Hval H. H., Bjerglund E. T., Dalgaard K. J., Madsen M. R., Pohl M. M., Welter E., Lamagni P., Buhl K. B., Bremholm M., Beller M., Pedersen S. U., Skrydstrup T., Daasbjerg K., ACS Catal., 2018, 8(7), 6255—6264 |
33 | Zhu Y., Li X., Wang X., Lv K., Xiao G., Feng J., Jiang X., Fang M., Zhu Y., ChemistrySelect, 2020, 5(4), 1282—1287 |
34 | Liu C., Wu Y., Sun K., Fang J., Huang A., Pan Y., Cheong W. C., Zhuang Z., Zhuang Z., Yuan Q., Xin H. L., Zhang C., Zhang J., Xiao H., Chen C., Li Y., Chem, 2021, 7(5), 1297—1307 |
35 | Ni W., Liu Z., Zhang Y., Ma C., Deng H., Zhang S., Wang S., Adv. Mater., 2021, 33(1), e2003238 |
36 | Lin L., Li H., Wang Y., Li H., Wei P., Nan B., Si R., Wang G., Bao X., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(51), 26582—26586 |
37 | Li J., Pršlja P., Shinagawa T., Martín Fernández A. J., Krumeich F., Artyushkova K., Atanassov P., Zitolo A., Zhou Y., García⁃Muelas R., López N., Pérez⁃Ramírez J., Jaouen F., ACS Catal., 2019, 9(11), 10426—10439 |
38 | Wang C., Liu Y., Ren H., Guan Q., Chou S., Li W., ACS Catal., 2022, 12(4), 2513—2521 |
39 | Wang C., Ren H., Wang Z., Guan Q., Liu Y., Li W., Appl. Catal. B, 2022, 304, 120958 |
40 | Zhao C., Dai X., Yao T., Chen W., Wang X., Wang J., Yang J., Wei S., Wu Y., Li Y., J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(24), 8078—8081 |
41 | Yang J., Qiu Z., Zhao C., Wei W., Chen W., Li Z., Qu Y., Dong J., Luo J., Li Z., Wu Y., Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57(43), 14095—14100 |
42 | Li X., Bi W., Chen M., Sun Y., Ju H., Yan W., Zhu J., Wu X., Chu W., Wu C., Xie Y., J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(42), 14889—14892 |
43 | Zhao S., Chen G., Zhou G., Yin L. C., Veder J. P., Johannessen B., Saunders M., Yang S. Z., De Marco R., Liu C., Jiang S. P., Adv. Func. Mater., 2020, 30(6), 1906157 |
44 | Chen B., Li B., Tian Z., Liu W., Liu W., Sun W., Wang K., Chen L., Jiang J., Adv. Energy Mater., 2021, 11(40), 2102152 |
45 | Li Y., Zhang S. L., Cheng W., Chen Y., Luan D., Gao S., Lou X. W., Adv. Mater., 2021, e2105204 |
46 | Liu S., Yang H. B., Hung S. F., Ding J., Cai W., Liu L., Gao J., Li X., Ren X., Kuang Z., Huang Y., Zhang T., Liu B., Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(2), 798—803 |
47 | Jiao L., Yang W., Wan G., Zhang R., Zheng X., Zhou H., Yu S. H., Jiang H. L., Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(46), 20589—20595 |
48 | Yang H., Lin Q., Zhang C., Yu X., Cheng Z., Li G., Hu Q., Ren X., Zhang Q., Liu J., He C., Nat. Commun., 2020, 11(1), 593 |
49 | Guo Y., Yao S., Xue Y., Hu X., Cui H., Zhou Z., Appl. Catal. B, 2022, 304, 120997 |
50 | Wang X., Sang X., Dong C. L., Yao S., Shuai L., Lu J., Yang B., Li Z., Lei L., Qiu M., Dai L., Hou Y., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(21), 11959—11965 |
51 | Chen D., Zhang L. H., Du J., Wang H., Guo J., Zhan J., Li F., Yu F., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(45), 24022—24027 |
52 | Wang X., Feng S., Lu W., Zhao Y., Zheng S., Zheng W., Sang X., Zheng L., Xie Y., Li Z., Yang B., Lei L., Wang S., Hou Y., Adv. Func. Mater., 2021, 31(50), 2104243 |
53 | Ju W., Bagger A., Hao G. P., Varela A. S., Sinev I., Bon V., Roldan Cuenya B., Kaskel S., Rossmeisl J., Strasser P., Nat. Commun., 2017, 8(1), 944 |
54 | Karapinar D., Huan N. T., Ranjbar Sahraie N., Li J., Wakerley D., Touati N., Zanna S., Taverna D., Galvao Tizei L. H., Zitolo A., Jaouen F., Mougel V., Fontecave M., Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(42), 15098—15103 |
55 | Xu H., Rebollar D., He H., Chong L., Liu Y., Liu C., Sun C. J., Li T., Muntean J. V., Winans R. E., Liu D. J., Xu T., Nat. Energy, 2020, 5(8), 623—632 |
56 | Zhao K., Nie X., Wang H., Chen S., Quan X., Yu H., Choi W., Zhang G., Kim B., Chen J. G., Nat. Commun., 2020, 11(1), 2455 |
57 | Bao H., Qiu Y., Peng X., Wang J. A., Mi Y., Zhao S., Liu X., Liu Y., Cao R., Zhuo L., Ren J., Sun J., Luo J., Sun X., Nat. Commun., 2021, 12(1), 238 |
58 | Han L., Song S., Liu M., Yao S., Liang Z., Cheng H., Ren Z., Liu W., Lin R., Qi G., Liu X., Wu Q., Luo J., Xin H. L., J. Am. Chem. Soc., 2020, 142(29), 12563—12567 |
59 | Li S., Zhao S., Lu X., Ceccato M., Hu X. M., Roldan A., Catalano J., Liu M., Skrydstrup T., Daasbjerg K., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(42), 22826—22832 |
60 | Chen J., Li Z., Wang X., Sang X., Zheng S., Liu S., Yang B., Zhang Q., Lei L., Dai L., Hou Y., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, e202111683 |
61 | Ma M., Trzesniewski B. J., Xie J., Smith W. A., Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55(33), 9748—9752 |
62 | Ringe S., Morales⁃Guio C. G., Chen L. D., Fields M., Jaramillo T. F., Hahn C., Chan K., Nat. Commun., 2020, 11(1), 33 |
63 | Zhang N., Zhang X., Tao L., Jiang P., Ye C., Lin R., Huang Z., Li A., Pang D., Yan H., Wang Y., Xu P., An S., Zhang Q., Liu L., Du S., Han X., Wang D., Li Y., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(11), 6170—6176 |
64 | Bok J., Lee S. Y., Lee B. H., Kim C., Nguyen D. L. T., Kim J. W., Jung E., Lee C. W., Jung Y., Lee H. S., Kim J., Lee K., Ko W., Kim Y. S., Cho S. P., Yoo J. S., Hyeon T., Hwang Y. J., J. Am. Chem. Soc., 2021, 143(14), 5386—5395 |
65 | Huang P., Cheng M., Zhang H., Zuo M., Xiao C., Xie Y., Nano Energy, 2019, 61, 428—434 |
66 | Sun X., Lu L., Zhu Q., Wu C., Yang D., Chen C., Han B., Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57(9), 2427—2431 |
67 | Yang D., Zhu Q., Sun X., Chen C., Guo W., Yang G., Han B., Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(6), 2354—2359 |
68 | Ma W., Xie S., Zhang X. G., Sun F., Kang J., Jiang Z., Zhang Q., Wu D. Y., Wang Y., Nat. Commun., 2019, 10(1), 892 |
69 | Ju L., Tan X., Mao X., Gu Y., Smith S., Du A., Chen Z., Chen C., Kou L., Nat. Commun., 2021, 12(1), 5128 |
70 | Li F., Chen L., Knowles G. P., MacFarlane D. R., Zhang J., Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56(2), 505—509 |
71 | Wen G., Ren B., Park M. G., Yang J., Dou H., Zhang Z., Deng Y. P., Bai Z., Yang L., Gostick J., Botton G. A., Hu Y., Chen Z., Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(31), 12860—12867 |
72 | Tan X., Yu C., Ren Y., Cui S., Li W., Qiu J., Energy Environ. Sci., 2021, 14(2), 765—780 |
73 | Chang S., Xuan Y., Duan J., Zhang K., Appl. Catal. B, 2022, 306, 121135 |
74 | Wu Z. Z., Gao F. Y., Gao M. R., Energy Environ. Sci., 2021, 14(3), 1121—1139 |
75 | Rong X., Wang H. J., Lu X. L., Si R., Lu T. B., Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(5), 1961—1965 |
76 | Zhang E., Wang T., Yu K., Liu J., Chen W., Li A., Rong H., Lin R., Ji S., Zheng X., Wang Y., Zheng L., Chen C., Wang D., Zhang J., Li Y., J. Am. Chem. Soc., 2019, 141(42), 16569—16573 |
77 | Wang Z., Wang C., Hu Y., Yang S., Yang J., Chen W., Zhou H., Zhou F., Wang L., Du J., Li Y., Wu Y., Nano Res., 2021, 14(8), 2790—2796 |
78 | Lu P., Tan X., Zhao H., Xiang Q., Liu K., Zhao X., Yin X., Li X., Hai X., Xi S., Wee A. T. S., Pennycook S. J., Yu X., Yuan M., Wu J., Zhang G., Smith S. C., Yin Z., ACS Nano, 2021, 15(3), 5671—5678 |
79 | Zu X., Li X., Liu W., Sun Y., Xu J., Yao T., Yan W., Gao S., Wang C., Wei S., Xie Y., Adv. Mater., 2019, 31(15), e1808135 |
80 | Jia M., Hong S., Wu T. S., Li X., Soo Y. L., Sun Z., Chem. Commun., 2019, 55(80), 12024—12027 |
81 | Jiang Z., Wang T., Pei J., Shang H., Zhou D., Li H., Dong J., Wang Y., Cao R., Zhuang Z., Chen W., Wang D., Zhang J., Li Y., Energy Environ. Sci., 2020, 13(9), 2856—2863 |
82 | Hulva J., Meier M., Bliem R., Jakub Z., Kraushofer F., Schmid M., Diebold U., Franchini C., Parkinson G. S., Science, 2021, 371(6527), 375—379 |
83 | Wang Q., Liu K., Fu J., Cai C., Li H., Long Y., Chen S., Liu B., Li H., Li W., Qiu X., Zhang N., Hu J., Pan H., Liu M., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(48), 25241—25245 |
84 | Li X., Liu L., Ren X., Gao J., Huang Y., Liu B., Sci. Adv., 2020, 6(39), eabb6833 |
85 | Chen Z., Zhang X., Liu W., Jiao M., Mou K., Zhang X., Liu L., Energy Environ. Sci., 2021, 14(4), 2349—2356 |
86 | Zhang H., Li J., Xi S., Du Y., Hai X., Wang J., Xu H., Wu G., Zhang J., Lu J., Wang J., Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(42), 14871—14876 |
87 | Pan Y., Lin R., Chen Y., Liu S., Zhu W., Cao X., Chen W., Wu K., Cheong W. C., Wang Y., Zheng L., Luo J., Lin Y., Liu Y., Liu C., Li J., Lu Q., Chen X., Wang D., Peng Q., Chen C., Li Y., J. Am. Chem. Soc., 2018, 140(12), 4218—4221 |
88 | Geng Z., Cao Y., Chen W., Kong X., Liu Y., Yao T., Lin Y., Appl. Catal. B, 2019, 240, 234—240 |
89 | Jiang K., Siahrostami S., Zheng T., Hu Y., Hwang S., Stavitski E., Peng Y., Dynes J., Gangisetty M., Su D., Attenkofer K., Wang H., Energy Environ. Sci., 2018, 11(4), 893—903 |
90 | Wang X., Chen Z., Zhao X., Yao T., Chen W., You R., Zhao C., Wu G., Wang J., Huang W., Yang J., Hong X., Wei S., Wu Y., Li Y., Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57(7), 1944—1948 |
91 | Gong Y. N., Jiao L., Qian Y., Pan C. Y., Zheng L., Cai X., Liu B., Yu S. H., Jiang H. L., Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(7), 2705—2709 |
92 | Jia C., Li S., Zhao Y., Hocking R. K., Ren W., Chen X., Su Z., Yang W., Wang Y., Zheng S., Pan F., Zhao C., Adv. Func. Mater., 2021, 31(51), 2107072 |
93 | Zhao X., Liu Y., J. Am. Chem. Soc., 2020, 142(12), 5773—5777 |
94 | Zheng W., Yang J., Chen H., Hou Y., Wang Q., Gu M., He F., Xia Y., Xia Z., Li Z., Yang B., Lei L., Yuan C., He Q., Qiu M., Feng X., Adv. Func. Mater., 2020, 30(4), 1907658 |
95 | Fan Q., Hou P., Choi C., Wu T. S., Hong S., Li F., Soo Y. L., Kang P., Jung Y., Sun Z., Adv. Energy Mater., 2020, 10(5), 1903068 |
96 | Zhang Y., Dong L. Z., Li S., Huang X., Chang J. N., Wang J. H., Zhou J., Li S. L., Lan Y. Q., Nat. Commun., 2021, 12(1), 6390 |
97 | Jia C., Tan X., Zhao Y., Ren W., Li Y., Su Z., Smith S. C., Zhao C., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(43), 23342—23348 |
98 | Guo J., Zhang W., Zhang L. H., Chen D., Zhan J., Wang X., Shiju N. R., Yu F., Adv. Sci., 2021, 8(23), e2102884 |
99 | Wu Y., Chen C., Yan X., Sun X., Zhu Q., Li P., Li Y., Liu S., Ma J., Huang Y., Han B., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(38), 20803—20810 |
100 | Ni W., Gao Y., Lin Y., Ma C., Guo X., Wang S., Zhang S., ACS Catal., 2021, 11(9), 5212—5221 |
101 | Zhang B., Zhang J., Shi J., Tan D., Liu L., Zhang F., Lu C., Su Z., Tan X., Cheng X., Han B., Zheng L., Zhang J., Nat. Commun., 2019, 10(1), 2980 |
102 | Chen Z., Huang A., Yu K., Cui T., Zhuang Z., Liu S., Li J., Tu R., Sun K., Tan X., Zhang J., Liu D., Zhang Y., Jiang P., Pan Y., Chen C., Peng Q., Li Y., Energy Environ. Sci., 2021, 14(6), 3430—3437 |
103 | Sun X., Tuo Y., Ye C., Chen C., Lu Q., Li G., Jiang P., Chen S., Zhu P., Ma M., Zhang J., Bitter J., H., Wang D., Li Y., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(44), 23614—23618 |
104 | Leow W. R., Lum Y., Ozden A., Wang Y., Nam D. H., Chen B., Wicks J., Zhuang T. T., Li F., Sinton D., Sargent E. H., Science, 2020, 368(6496), 1228—1233 |
105 | Lin L., Li H., Yan C., Li H., Si R., Li M., Xiao J., Wang G., Bao X., Adv. Mater., 2019, 31(41), 1903470 |
106 | Morales⁃Guio C. G., Cave E. R., Nitopi S. A., Feaster J. T., Wang L., Kuhl K. P., Jackson A., Johnson N. C., Abram D. N., Hatsukade T., Hahn C., Jaramillo T. F., Nature Catal., 2018, 1(10), 764—771 |
107 | Lin L., Liu T., Xiao J., Li H., Wei P., Gao D., Nan B., Si R., Wang G., Bao X., Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(50), 22408—22413 |
108 | Luo G., Jing Y., Li Y., J. Mater. Chem. A, 2020, 8(31), 15809—15815 |
109 | Ren W., Tan X., Yang W., Jia C., Xu S., Wang K., Smith S. C., Zhao C., Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(21), 6972—6976 |
110 | Jiao L., Zhu J., Zhang Y., Yang W., Zhou S., Li A., Xie C., Zheng X., Zhou W., Yu S. H., Jiang H. L., J. Am. Chem. Soc., 2021, 143(46), 19417—19424 |
111 | Zeng Z., Gan L. Y., Bin Yang H., Su X., Gao J., Liu W., Matsumoto H., Gong J., Zhang J., Cai W., Zhang Z., Yan Y., Liu B., Chen P., Nat. Commun., 2021, 12(1), 4088 |
112 | Xie W., Li H., Cui G., Li J., Song Y., Li S., Zhang X., Lee J., Y., Shao M., Wei M., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(13), 7382—7388 |
113 | Liang Z., Song L., Sun M., Huang B., Du Y., Sci. Adv., 2021, 7(47), eabl4915 |
114 | Jiao J., Lin R., Liu S., Cheong W. C., Zhang C., Chen Z., Pan Y., Tang J., Wu K., Hung S. F., Chen H. M., Zheng L., Lu Q., Yang X., Xu B., Xiao H., Li J., Wang D., Peng Q., Chen C., Li Y., Nat. Chem., 2019, 11(3), 222—228 |
115 | Ding T., Liu X., Tao Z., Liu T., Chen T., Zhang W., Shen X., Liu D., Wang S., Pang B., Wu D., Cao L., Wang L., Liu T., Li Y., Sheng H., Zhu M., Yao T., J. Am. Chem. Soc., 2021, 143(30), 11317—11324 |
116 | Cao X., Zhao L., Wulan B., Tan D., Chen Q., Ma J., Zhang J., Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(6), e202113918 |
117 | Jia M., Fan Q., Liu S., Qiu J., Sun Z., Curr. Opin. Green Sustain. Chem., 2019, 16, 1—6 |
118 | Jiao Y., Zheng Y., Chen P., Jaroniec M., Qiao S. Z., J. Am. Chem. Soc., 2017, 139(49), 18093—18100 |
119 | Jiang Y., Choi C., Hong S., Chu S., Wu T. S., Soo Y. L., Hao L., Jung Y., Sun Z., Cell Rep. Phys. Sci., 2021, 2(3), 100356 |
120 | Sun X., Chen C., Liu S., Hong S., Zhu Q., Qian Q., Han B., Zhang J., Zheng L., Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58(14), 4669—4673 |
121 | Zhang M., Zhang Z., Zhao Z., Huang H., Anjum D. H., Wang D., He J. H., Huang K. W., ACS Catal., 2021, 11(17), 11103—11108 |
122 | Zheng T., Liu C., Guo C., Zhang M., Li X., Jiang Q., Xue W., Li H., Li A., Pao C. W., Xiao J., Xia C., Zeng J., Nat. Nanotechnol., 2021, 16(12), 1386—1393 |
123 | Chen S., Li W. H., Jiang W., Yang J., Zhu J., Wang L., Ou H., Zhuang Z., Chen M., Sun X., Wang D., Li Y., Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(4), e202114450 |
124 | Dubed Bandomo G. C., Mondal S. S., Franco F., Bucci A., Martin⁃Diaconescu V., Ortuño M. A., van Langevelde P. H., Shafir A., López N., Lloret⁃Fillol J., ACS Catal., 2021, 11(12), 7210—7222 |
125 | Lu M., Zhang M., Liu C. G., Liu J., Shang L. J., Wang M., Chang J. N., Li S. L., Lan Y. Q., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(9), 4864—4871 |
126 | Qiu X. F., Zhu H. L., Huang J. R., Liao P. Q., Chen X. M., J. Am. Chem. Soc., 2021, 143(19), 7242—7246 |
127 | Yi J. D., Si D. H., Xie R., Yin Q., Zhang M. D., Wu Q., Chai G. L., Huang Y. B., Cao R., Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60(31), 17108—17114 |
128 | Wang Y. R., Ding H. M., Ma X. Y., Liu M., Yang Y. L., Chen Y., Li S. L., Lan Y. Q., Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(5), e202114648 |
129 | Yang D., Zuo S., Yang H., Zhou Y., Lu Q., Wang X., Adv. Mater., 2022, 34(7), e2107293 |
[1] | TENG Zhenyuan, ZHANG Qitao, SU Chenliang. Charge Separation and Surface Reaction Mechanisms for Polymeric Single-atom Photocatalysts [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220325. |
[2] | WANG Ruyue, WEI Hehe, HUANG Kai, WU Hui. Freezing Synthesis for Single Atom Materials [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220428. |
[3] | WANG Xintian, LI Pan, CAO Yue, HONG Wenhao, GENG Zhongxuan, AN Zhiyang, WANG Haoyu, WANG Hua, SUN Bin, ZHU Wenlei, ZHOU Yang. Techno-economic Analysis and Industrial Application Prospects of Single-atom Materials in CO2 Catalysis [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220347. |
[4] | YANG Jingyi, LI Qinghe, QIAO Botao. Synergistic Catalysis Between Ir Single Atoms and Nanoparticles for N2O Decomposition [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220388. |
[5] | LIN Gaoxin, WANG Jiacheng. Progress and Perspective on Molybdenum Disulfide with Single-atom Doping Toward Hydrogen Evolution [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220321. |
[6] | REN Shijie, QIAO Sicong, LIU Chongjing, ZHANG Wenhua, SONG Li. Synchrotron Radiation X-Ray Absorption Spectroscopy Research Progress on Platinum Single-atom Catalysts [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220466. |
[7] | WANG Sicong, PANG Beibei, LIU Xiaokang, DING Tao, YAO Tao. Application of XAFS Technique in Single-atom Electrocatalysis [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220487. |
[8] | TANG Quanjun, LIU Yingxin, MENG Rongwei, ZHANG Ruotian, LING Guowei, ZHANG Chen. Application of Single-atom Catalysis in Marine Energy [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220324. |
[9] | CHU Yuyi, LAN Chang, LUO Ergui, LIU Changpeng, GE Junjie, XING Wei. Single-atom Cerium Sites Designed for Durable Oxygen Reduction Reaction Catalyst with Weak Fenton Effect [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220294. |
[10] | QIN Yongji, LUO Jun. Applications of Single-atom Catalysts in CO2 Conversion [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220300. |
[11] | YAO Qing, YU Zhiyong, HUANG Xiaoqing. Progress in Synthesis and Energy-related Electrocatalysis of Single-atom Catalysts [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220323. |
[12] | FAN Jianling, TANG Hao, QIN Fengjuan, XU Wenjing, GU Hongfei, PEI Jiajing, CEHN Wenxing. Nitrogen Doped Ultra-thin Carbon Nanosheet Composited Platinum-ruthenium Single Atom Alloy Catalyst for Promoting Electrochemical Hydrogen Evolution Process [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220366. |
[13] | JIANG Bowen, CHEN Jingxuan, CHENG Yonghua, SANG Wei, KOU Zongkui. Recent Progress of Single-atom Materials in Electrochemical Biosensing [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220334. |
[14] | LIN Zhi, PENG Zhiming, HE Weiqing, SHEN Shaohua. Single-atom and Cluster Photocatalysis: Competition and Cooperation [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(9): 20220312. |
[15] | WANG Ruhan, JIA Shunhan, WU Limin, SUN Xiaofu, HAN Buxing. CO2-involved Electrochemical C—N Coupling into Value-added Chemicals [J]. Chem. J. Chinese Universities, 2022, 43(7): 20220395. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||