Shiqiang Wei

2010–2024 年に発表

46
論文数
25,916
被引用数
44
h 指数
46
i10 指数

被引用数

Shiqiang Wei の年別被引用数1976 年: 被引用 1 件2005 年: 被引用 7 件2006 年: 被引用 4 件2012 年: 被引用 6 件2013 年: 被引用 31 件2014 年: 被引用 53 件2015 年: 被引用 54 件2016 年: 被引用 108 件2017 年: 被引用 226 件2018 年: 被引用 462 件2019 年: 被引用 477 件2020 年: 被引用 667 件2021 年: 被引用 444 件2022 年: 被引用 335 件2023 年: 被引用 212 件2024 年: 被引用 115 件2025 年: 被引用 73 件2026 年: 被引用 2 件1977〜2004 年は被引用が無いため表示していません2007〜2011 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 1,741 件、この内訳の 49.7%アメリカ合衆国: 引用元論文 399 件、この内訳の 11.4%オーストラリア: 引用元論文 184 件、この内訳の 5.2%シンガポール: 引用元論文 176 件、この内訳の 5%日本: 引用元論文 87 件、この内訳の 2.5%カナダ: 引用元論文 86 件、この内訳の 2.4%イギリス: 引用元論文 81 件、この内訳の 2.3%韓国: 引用元論文 81 件、この内訳の 2.3%ドイツ: 引用元論文 77 件、この内訳の 2.2%香港: 引用元論文 77 件、この内訳の 2.2%台湾: 引用元論文 66 件、この内訳の 1.9%サウジアラビア: 引用元論文 59 件、この内訳の 1.7%
0%49.7%その他 11.2%

分野

  • Energy59.5%
  • Materials Science19.6%
  • Engineering6.8%
  • Chemical Engineering4.3%
  • Chemistry4.1%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology2.5%
  • その他3.2%

トピック

  • Electrocatalysts for Energy Conversion15.4%
  • Advanced Photocatalysis Techniques12.2%
  • Advanced battery technologies research8%
  • Catalytic Processes in Materials Science5.4%
  • Fuel Cells and Related Materials4.4%
  • CO2 Reduction Techniques and Catalysts4.3%
  • その他50.3%

共著者

全論文

検索で開く
  1. Engineering the electronic structure of single atom Ru sites via compressive strain boosts acidic water oxidation electrocatalysis

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Catalysis 2019 被引用: 1,190

  2. 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

  3. In-situ spectroscopic observation of dynamic-coupling oxygen on atomically dispersed iridium electrocatalyst for acidic water oxidation

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2021 被引用: 392

  4. Single Cobalt Atoms with Precise N‐Coordination as Superior Oxygen Reduction Reaction Catalysts

    著者: , , , , , , , , , , , , - Angewandte Chemie 2016 被引用: 2,241

  5. Uncovering near-free platinum single-atom dynamics during electrochemical hydrogen evolution reaction

    著者: , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2020 被引用: 570

  6. Regulating the scaling relationship for high catalytic kinetics and selectivity of the oxygen reduction reaction

    著者: , , , , , , , , , - Nature Communications 2022 被引用: 245

  7. Design of N-Coordinated Dual-Metal Sites: A Stable and Active Pt-Free Catalyst for Acidic Oxygen Reduction Reaction

    著者: , , , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2017 被引用: 1,585

  8. Ionic Exchange of Metal–Organic Frameworks to Access Single Nickel Sites for Efficient Electroreduction of CO2

    著者: , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2017 被引用: 1,350

  9. Identification of single-atom active sites in carbon-based cobalt catalysts during electrocatalytic hydrogen evolution

    著者: , , , , , , , , , , - Nature Catalysis 2018 被引用: 880

  10. Highly Active and Stable Metal Single-Atom Catalysts Achieved by Strong Electronic Metal–Support Interactions

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2019 被引用: 722

  11. Synergizing metal–support interactions and spatial confinement boosts dynamics of atomic nickel for hydrogenations

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Nanotechnology 2021 被引用: 379

  12. Boosting Activity and Stability of Metal Single-Atom Catalysts via Regulation of Coordination Number and Local Composition

    著者: , , , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2021 被引用: 202

  13. Regulation of Coordination Number over Single Co Sites: Triggering the Efficient Electroreduction of CO2

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Angewandte Chemie International Edition 2017 被引用: 1,103

  14. Atomically dispersed iron hydroxide anchored on Pt for preferential oxidation of CO in H2

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature 2019 被引用: 646

  15. Thermodynamic analysis on the binding of heavy metals onto extracellular polymeric substances (EPS) of activated sludge

    著者: , , , , , , , , - Water Research 2012 被引用: 335

  16. HCl‐Based Hydrothermal Etching Strategy toward Fluoride‐Free MXenes

    著者: , , , , , , , , , , , - Advanced Materials 2021 被引用: 217

  17. Defect engineering on V2O3 cathode for long-cycling aqueous zinc metal batteries

    著者: , , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2021 被引用: 280

  18. Low Overpotential in Vacancy-Rich Ultrathin CoSe2 Nanosheets for Water Oxidation

    著者: , , , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2014 被引用: 1,088

  19. Single-Atom Pd1/Graphene Catalyst Achieved by Atomic Layer Deposition: Remarkable Performance in Selective Hydrogenation of 1,3-Butadiene

    著者: , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2015 被引用: 1,063

  20. Fast Photoelectron Transfer in (Cring)–C3N4 Plane Heterostructural Nanosheets for Overall Water Splitting

    著者: , , , , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2017 被引用: 775

  21. Bottom-up precise synthesis of stable platinum dimers on graphene

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Nature Communications 2017 被引用: 628

  22. Achieving Efficient Alkaline Hydrogen Evolution Reaction over a Ni5P4 Catalyst Incorporating Single‐Atomic Ru Sites

    著者: , , , , , , , , - Advanced Materials 2020 被引用: 380

  23. CoOOH Nanosheets with High Mass Activity for Water Oxidation

    著者: , , , , , , , , , , , - Angewandte Chemie International Edition 2015 被引用: 663

  24. Atomic layer confined vacancies for atomic-level insights into carbon dioxide electroreduction

    著者: , , , , , , , , , , - Nature Communications 2017 被引用: 461