Dingsheng Wang

1998–2026 年に発表

165
論文数
66,625
被引用数
153
h 指数
163
i10 指数

被引用数

Dingsheng Wang の年別被引用数1986 年: 被引用 1 件1998 年: 被引用 1 件1999 年: 被引用 2 件2000 年: 被引用 1 件2001 年: 被引用 2 件2002 年: 被引用 4 件2003 年: 被引用 4 件2004 年: 被引用 2 件2005 年: 被引用 11 件2006 年: 被引用 12 件2007 年: 被引用 2 件2008 年: 被引用 5 件2009 年: 被引用 5 件2010 年: 被引用 18 件2011 年: 被引用 28 件2012 年: 被引用 43 件2013 年: 被引用 41 件2014 年: 被引用 41 件2015 年: 被引用 72 件2016 年: 被引用 61 件2017 年: 被引用 74 件2018 年: 被引用 301 件2019 年: 被引用 635 件2020 年: 被引用 1,222 件2021 年: 被引用 1,185 件2022 年: 被引用 1,148 件2023 年: 被引用 963 件2024 年: 被引用 634 件2025 年: 被引用 415 件2026 年: 被引用 4 件1987〜1997 年は被引用が無いため表示していません

引用元

国・地域

この著者を引用した国・地域の世界地図中国: 引用元論文 2,697 件、この内訳の 50.1%アメリカ合衆国: 引用元論文 562 件、この内訳の 10.4%オーストラリア: 引用元論文 238 件、この内訳の 4.4%シンガポール: 引用元論文 181 件、この内訳の 3.4%韓国: 引用元論文 127 件、この内訳の 2.4%香港: 引用元論文 124 件、この内訳の 2.3%ドイツ: 引用元論文 121 件、この内訳の 2.3%インド: 引用元論文 121 件、この内訳の 2.2%イギリス: 引用元論文 116 件、この内訳の 2.2%日本: 引用元論文 115 件、この内訳の 2.1%カナダ: 引用元論文 110 件、この内訳の 2%台湾: 引用元論文 93 件、この内訳の 1.7%
0%50.1%その他 14.5%

分野

  • Energy34.9%
  • Materials Science30.5%
  • Chemical Engineering9.3%
  • Engineering8.9%
  • Chemistry5.9%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology5.2%
  • その他5.3%

トピック

  • Electrocatalysts for Energy Conversion10.5%
  • Advanced Photocatalysis Techniques8.4%
  • Advanced biosensing and bioanalysis techniques6.6%
  • Advanced Nanomaterials in Catalysis6.5%
  • Advanced battery technologies research4.8%
  • Catalytic Processes in Materials Science4.4%
  • その他58.8%

共著者

全論文

検索で開く
  1. Matching the kinetics of natural enzymes with a single-atom iron nanozyme

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Catalysis 2021 被引用: 1,137

  2. Thermal Atomization of Platinum Nanoparticles into Single Atoms: An Effective Strategy for Engineering High-Performance Nanozymes

    著者: , , , , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2021 被引用: 401

  3. Atomic‐Level Regulation of Cobalt Single‐Atom Nanozymes: Engineering High‐Efficiency Catalase Mimics

    著者: , , , , , , , , , , , , - Angewandte Chemie International Edition 2023 被引用: 216

  4. Atomic Engineering of Single‐Atom Nanozymes for Biomedical Applications

    著者: , , , , , , - Advanced Materials 2024 被引用: 167

  5. Core–Shell ZIF-8@ZIF-67-Derived CoP Nanoparticle-Embedded N-Doped Carbon Nanotube Hollow Polyhedron for Efficient Overall Water Splitting

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2018 被引用: 1,931

  6. Green chemistry for nanoparticle synthesis

    著者: , , - Chemical Society Reviews 2015 被引用: 1,223

  7. Chemical Synthesis of Single Atomic Site Catalysts

    著者: , , , , , - Chemical Reviews 2020 被引用: 1,419

  8. Hydrogen Radical-Induced Electrocatalytic N2 Reduction at a Low Potential

    著者: , , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2023 被引用: 175

  9. Engineering unsymmetrically coordinated Cu-S1N3 single atom sites with enhanced oxygen reduction activity

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2020 被引用: 924

  10. Overcoming Electrostatic Interaction via Pulsed Electroreduction for Boosting the Electrocatalytic Urea Synthesis

    著者: , , , , , , , , , - Angewandte Chemie International Edition 2024 被引用: 170

  11. Efficient Electrochemical Nitrate Reduction to Ammonia Driven by a Few Nanometer-Confined Built-In Electric Field

    著者: , , , , , , , , - ACS Catalysis 2024 被引用: 69

  12. Atomically Dispersed Pt–N3C1 Sites Enabling Efficient and Selective Electrocatalytic C–C Bond Cleavage in Lignin Models under Ambient Conditions

    著者: , , , , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2021 被引用: 227

  13. Single-Atom Catalysts: Synthetic Strategies and Electrochemical Applications

    著者: , , , , , - Joule 2018 被引用: 2,212

  14. Isolated Single Iron Atoms Anchored on N‐Doped Porous Carbon as an Efficient Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction

    著者: , , , , , , , , , , - Angewandte Chemie 2017 被引用: 1,968

  15. Single‐Atom Fe Catalysts for Fenton‐Like Reactions: Roles of Different N Species

    著者: , , , , , , , , , , - Advanced Materials 2022 被引用: 402

  16. A Site Distance Effect Induced by Reactant Molecule Matchup in Single‐Atom Catalysts for Fenton‐Like Reactions

    著者: , , , , , , , , - Angewandte Chemie International Edition 2022 被引用: 278

  17. Modulating the local coordination environment of single-atom catalysts for enhanced catalytic performance

    著者: , , , , - Nano Research 2020 被引用: 761

  18. Iridium single-atom catalyst on nitrogen-doped carbon for formic acid oxidation synthesized using a general host–guest strategy

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , P. Hu, Jun Luo, Jun Li, Chen Chen, Qing Peng, Xiangfeng Duan, Yu Huang, Xiao‐Ming Chen, Dingsheng Wang, Yadong Li - Nature Chemistry 2020 被引用: 702

  19. Understanding the structure-performance relationship of active sites at atomic scale

    著者: , - Nano Research 2022 被引用: 533

  20. Atomically dispersed materials: Ideal catalysts in atomic era

    著者: , - Nano Research 2023 被引用: 313

  21. Defect engineering in earth-abundant electrocatalysts for CO2 and N2 reduction

    著者: , , , - Energy & Environmental Science 2019 被引用: 575

  22. Single-Atom Co–N4 Electrocatalyst Enabling Four-Electron Oxygen Reduction with Enhanced Hydrogen Peroxide Tolerance for Selective Sensing

    著者: , , , , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2020 被引用: 283

  23. Enhanced oxygen reduction with single-atomic-site iron catalysts for a zinc-air battery and hydrogen-air fuel cell

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2018 被引用: 968

  24. A high-entropy atomic environment converts inactive to active sites for electrocatalysis

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Energy & Environmental Science 2023 被引用: 487