Hao Ming Chen

1993–2025 年に発表

別表記
Hao-Ming Chen
57
論文数
29,402
被引用数
52
h 指数
54
i10 指数

被引用数

Hao Ming Chen の年別被引用数1994 年: 被引用 10 件1995 年: 被引用 7 件1996 年: 被引用 12 件1997 年: 被引用 7 件1998 年: 被引用 7 件1999 年: 被引用 14 件2000 年: 被引用 7 件2001 年: 被引用 8 件2002 年: 被引用 7 件2004 年: 被引用 2 件2005 年: 被引用 3 件2006 年: 被引用 2 件2008 年: 被引用 1 件2009 年: 被引用 3 件2010 年: 被引用 15 件2011 年: 被引用 12 件2012 年: 被引用 16 件2013 年: 被引用 42 件2014 年: 被引用 48 件2015 年: 被引用 48 件2016 年: 被引用 79 件2017 年: 被引用 154 件2018 年: 被引用 241 件2019 年: 被引用 306 件2020 年: 被引用 529 件2021 年: 被引用 472 件2022 年: 被引用 365 件2023 年: 被引用 216 件2024 年: 被引用 130 件2025 年: 被引用 84 件2026 年: 被引用 3 件2003 年は被引用が無いため表示していません2007 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 1,547 件、この内訳の 41.9%アメリカ合衆国: 引用元論文 499 件、この内訳の 13.5%オーストラリア: 引用元論文 205 件、この内訳の 5.5%シンガポール: 引用元論文 180 件、この内訳の 4.9%台湾: 引用元論文 125 件、この内訳の 3.4%ドイツ: 引用元論文 113 件、この内訳の 3.1%韓国: 引用元論文 98 件、この内訳の 2.7%日本: 引用元論文 88 件、この内訳の 2.4%イギリス: 引用元論文 82 件、この内訳の 2.2%香港: 引用元論文 80 件、この内訳の 2.2%カナダ: 引用元論文 78 件、この内訳の 2.1%インド: 引用元論文 60 件、この内訳の 1.6%
0%41.9%その他 14.5%

分野

  • Energy61.6%
  • Materials Science11.7%
  • Engineering7%
  • Chemical Engineering6.5%
  • Chemistry4.9%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology2.8%
  • その他5.5%

トピック

  • Electrocatalysts for Energy Conversion17.6%
  • Advanced Photocatalysis Techniques10.7%
  • Advanced battery technologies research10%
  • Fuel Cells and Related Materials5.1%
  • CO2 Reduction Techniques and Catalysts4.4%
  • Catalytic Processes in Materials Science3.5%
  • その他48.7%

共著者

全論文

検索で開く
  1. Crystal Phase Engineering of Ultrathin Alloy Nanostructures for Highly Efficient Electroreduction of Nitrate to Ammonia

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Advanced Materials 2024 被引用: 157

  2. Electrocatalysis for the oxygen evolution reaction: recent development and future perspectives

    著者: , , , , , - Chemical Society Reviews 2017 被引用: 6,148

  3. Mechanism of Oxygen Evolution Catalyzed by Cobalt Oxyhydroxide: Cobalt Superoxide Species as a Key Intermediate and Dioxygen Release as a Rate-Determining Step

    著者: , , , , - Journal of the American Chemical Society 2020 被引用: 949

  4. Atomically dispersed Ni(i) as the active site for electrochemical CO2 reduction

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Energy 2018 被引用: 2,211

  5. Atomically dispersed Fe 3+ sites catalyze efficient CO 2 electroreduction to CO

    著者: , , , , - Science 2019 被引用: 1,604

  6. Strain enhances the activity of molecular electrocatalysts via carbon nanotube supports

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Catalysis 2023 被引用: 420

  7. Enantioselective Synthesis of Atropisomers Featuring Pentatomic Heteroaromatics by Pd-Catalyzed C–H Alkynylation

    著者: , , , , , , , - ACS Catalysis 2019 被引用: 234

  8. In Situ/Operando Studies for Designing Next-Generation Electrocatalysts

    著者: , , , , - ACS Energy Letters 2020 被引用: 436

  9. Double-atom catalysts as a molecular platform for heterogeneous oxygen evolution electrocatalysis

    著者: , , , , - Nature Energy 2021 被引用: 323

  10. Emerging dynamic structure of electrocatalysts unveiled byin situX-ray diffraction/absorption spectroscopy

    著者: , , , , , , , - Energy & Environmental Science 2021 被引用: 301

  11. Copper atom-pair catalyst anchored on alloy nanowires for selective and efficient electrochemical reduction of CO2

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Chemistry 2019 被引用: 797

  12. Layered Structure Causes Bulk NiFe Layered Double Hydroxide Unstable in Alkaline Oxygen Evolution Reaction

    著者: , , , , , , , , , , , - Advanced Materials 2019 被引用: 612

  13. Operando time-resolved X-ray absorption spectroscopy reveals the chemical nature enabling highly selective CO2 reduction

    著者: , , , , , , , , - Nature Communications 2020 被引用: 437

  14. Seedless, silver-induced synthesis of star-shaped gold/silver bimetallic nanoparticles as high efficiency photothermal therapy reagent

    著者: , , , , , , , , , - Journal of Materials Chemistry 2011 被引用: 222

  15. Identification of catalytic sites for oxygen reduction and oxygen evolution in N-doped graphene materials: Development of highly efficient metal-free bifunctional electrocatalyst

    著者: , , , , , , , , , , , - Science Advances 2016 被引用: 1,322

  16. Coordination engineering of iridium nanocluster bifunctional electrocatalyst for highly efficient and pH-universal overall water splitting

    著者: , , , , , , , , , - Nature Communications 2020 被引用: 395

  17. Atomic Metal–Support Interaction Enables Reconstruction-Free Dual-Site Electrocatalyst

    著者: , , , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2021 被引用: 362

  18. Engineering Lattice Disorder on a Photocatalyst: Photochromic BiOBr Nanosheets Enhance Activation of Aromatic C–H Bonds via Water Oxidation

    著者: , , , , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2022 被引用: 280

  19. Identifying the geometric catalytic active sites of crystalline cobalt oxyhydroxides for oxygen evolution reaction

    著者: , , , , , , - Nature Communications 2022 被引用: 200

  20. In Operando Identification of Geometrical-Site-Dependent Water Oxidation Activity of Spinel Co3O4

    著者: , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2015 被引用: 1,079

  21. A Cobalt–Iron Double-Atom Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction

    著者: , , , , - Journal of the American Chemical Society 2019 被引用: 533

  22. Reversible adapting layer produces robust single-crystal electrocatalyst for oxygen evolution

    著者: , , , , , , , - Nature Communications 2015 被引用: 463

  23. Single‐Atom Engineering of Directional Charge Transfer Channels and Active Sites for Photocatalytic Hydrogen Evolution

    著者: , , , , , , , , - Advanced Functional Materials 2018 被引用: 440

  24. Facet engineering accelerates spillover hydrogenation on highly diluted metal nanocatalysts

    著者: , , , , , , , , , , - Nature Nanotechnology 2020 被引用: 375