Xinhe Bao

1996–2025 年に発表

111
論文数
49,785
被引用数
105
h 指数
111
i10 指数

被引用数

Xinhe Bao の年別被引用数1994 年: 被引用 1 件2001 年: 被引用 1 件2002 年: 被引用 2 件2003 年: 被引用 6 件2004 年: 被引用 6 件2005 年: 被引用 4 件2006 年: 被引用 5 件2007 年: 被引用 6 件2008 年: 被引用 22 件2009 年: 被引用 25 件2010 年: 被引用 28 件2011 年: 被引用 49 件2012 年: 被引用 94 件2013 年: 被引用 101 件2014 年: 被引用 121 件2015 年: 被引用 230 件2016 年: 被引用 278 件2017 年: 被引用 442 件2018 年: 被引用 595 件2019 年: 被引用 639 件2020 年: 被引用 665 件2021 年: 被引用 465 件2022 年: 被引用 315 件2023 年: 被引用 201 件2024 年: 被引用 186 件2025 年: 被引用 108 件2026 年: 被引用 3 件1995〜2000 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 2,224 件、この内訳の 43.6%アメリカ合衆国: 引用元論文 651 件、この内訳の 12.8%オーストラリア: 引用元論文 243 件、この内訳の 4.8%シンガポール: 引用元論文 202 件、この内訳の 4%ドイツ: 引用元論文 161 件、この内訳の 3.1%韓国: 引用元論文 156 件、この内訳の 3%イギリス: 引用元論文 153 件、この内訳の 3%日本: 引用元論文 141 件、この内訳の 2.8%カナダ: 引用元論文 102 件、この内訳の 2%香港: 引用元論文 96 件、この内訳の 1.9%フランス: 引用元論文 82 件、この内訳の 1.6%インド: 引用元論文 82 件、この内訳の 1.6%
0%43.6%その他 15.8%

分野

  • Energy37.7%
  • Materials Science29.8%
  • Chemical Engineering11.2%
  • Engineering8.5%
  • Chemistry6%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology2.9%
  • その他3.9%

トピック

  • Electrocatalysts for Energy Conversion11.1%
  • Advanced Photocatalysis Techniques8.2%
  • Catalytic Processes in Materials Science6.3%
  • Advanced battery technologies research5.7%
  • CO2 Reduction Techniques and Catalysts4.1%
  • Ammonia Synthesis and Nitrogen Reduction3.6%
  • その他61%

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  1. Enhancing Electrochemical Nitrate Reduction to Ammonia over Cu Nanosheets via Facet Tandem Catalysis

    著者: , , , , , , , - Angewandte Chemie International Edition 2023 被引用: 305

  2. Ammonia electrosynthesis from nitrate using a stable amorphous/crystalline dual-phase Cu catalyst

    著者: , , , , , , , , - Nature Communications 2025 被引用: 99

  3. Catalysis with two-dimensional materials and their heterostructures

    著者: , , , , , - Nature Nanotechnology 2016 被引用: 2,282

  4. Direct, Nonoxidative Conversion of Methane to Ethylene, Aromatics, and Hydrogen

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2014 被引用: 1,419

  5. Sulfur vacancy-rich MoS2 as a catalyst for the hydrogenation of CO2 to methanol

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature Catalysis 2021 被引用: 712

  6. Direct Conversion of Methane to Value-Added Chemicals over Heterogeneous Catalysts: Challenges and Prospects

    著者: , , - Chemical Reviews 2017 被引用: 1,449

  7. Catalysis with Two-Dimensional Materials Confining Single Atoms: Concept, Design, and Applications

    著者: , , , , , - Chemical Reviews 2018 被引用: 1,083

  8. Overturning CO2 Hydrogenation Selectivity with High Activity via Reaction-Induced Strong Metal–Support Interactions

    著者: , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2022 被引用: 384

  9. Enhanced Electron Penetration through an Ultrathin Graphene Layer for Highly Efficient Catalysis of the Hydrogen Evolution Reaction

    著者: , , , - Angewandte Chemie 2015 被引用: 1,301

  10. Robust Catalysis on 2D Materials Encapsulating Metals: Concept, Application, and Perspective

    著者: , , - Advanced Materials 2017 被引用: 459

  11. Oxide–Zeolite-Based Composite Catalyst Concept That Enables Syngas Chemistry beyond Fischer–Tropsch Synthesis

    著者: , , , - Chemical Reviews 2021 被引用: 397

  12. Size-Dependent Electrocatalytic Reduction of CO2 over Pd Nanoparticles

    著者: , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2015 被引用: 1,093

  13. Direct Methane Conversion under Mild Condition by Thermo-, Electro-, or Photocatalysis

    著者: , , , , , - Chem 2019 被引用: 604

  14. Reaction-Induced Strong Metal–Support Interactions between Metals and Inert Boron Nitride Nanosheets

    著者: , , , , , , , , , , , , , - Journal of the American Chemical Society 2020 被引用: 314

  15. Promoting exsolution of RuFe alloy nanoparticles on Sr2Fe1.4Ru0.1Mo0.5O6−δ via repeated redox manipulations for CO2 electrolysis

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  16. Selective CO2Electroreduction to Ethanol over a Carbon‐Coated CuOxCatalyst

    著者: , , , , , , - Angewandte Chemie International Edition 2022 被引用: 219

  17. Coordinatively unsaturated nickel–nitrogen sites towards selective and high-rate CO2electroreduction

    著者: , , , , , , , , , , , , - Energy & Environmental Science 2018 被引用: 761

  18. Alkalized Ti3C2 MXene nanoribbons with expanded interlayer spacing for high-capacity sodium and potassium ion batteries

    著者: , , , , , , , , , - Nano Energy 2017 被引用: 707

  19. Ti3C2 MXene-Derived Sodium/Potassium Titanate Nanoribbons for High-Performance Sodium/Potassium Ion Batteries with Enhanced Capacities

    著者: , , , , , , , - ACS Nano 2017 被引用: 650

  20. High‐Temperature CO2 Electrolysis in Solid Oxide Electrolysis Cells: Developments, Challenges, and Prospects

    著者: , , , , - Advanced Materials 2019 被引用: 471

  21. Confinement Catalysis with 2D Materials for Energy Conversion

    著者: , , , - Advanced Materials 2019 被引用: 436

  22. Toward Fundamentals of Confined Catalysis in Carbon Nanotubes

    著者: , , , , - Journal of the American Chemical Society 2014 被引用: 322

  23. In Situ Investigation of Reversible Exsolution/Dissolution of CoFe Alloy Nanoparticles in a Co‐Doped Sr2Fe1.5Mo0.5O6−δ Cathode for CO2 Electrolysis

    著者: , , , , , , , , , , - Advanced Materials 2020 被引用: 317

  24. Progress of Photodetectors Based on the Photothermoelectric Effect

    著者: , , , - Advanced Materials 2019 被引用: 280