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于晴1,王诗怡1,王梦茹1,牟效玲1,林荣和1,丁云杰1,2,3(浙江师范大学杭州高等研究院;中国科学院大连化学物理研究所大连洁净能源国家实验室;中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室).M/C3N4/AC(M=Au,Pt,Ru)催化乙炔与二氯乙烷耦合反应:双功能催化剂性能如何?[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第3期
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高海峡1,2,刘康2,罗涛2,陈羽2,胡俊华3,傅俊伟2,刘敏2(湖南科技学院理学院;中南大学物理与电子学院;郑州大学材料科学与工程学院).单原子Co位点的CO2还原反应路径:局部配位环境的影响[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第3期
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范亿薇1,李赫龙1,苏世浩1,陈金磊2,刘春泉1,王水众1,徐向亚3,宋国勇1(北京林业大学林木生物质化学北京市重点实验室;重庆文理学院化学与环境工程学院环境材料与修复技术重庆市重点实验室;中国石油化工股份有限公司北京化工研究院).钌碳耦合碱还原催化降解三倍体毛白杨[J].催化学报,2022,第3期
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谭亚其1,2,尹艳丽1,3,4,曹珊珊1,赵筱薇2,渠桂荣1,4,江智勇1,2(河南师范大学化学化工学院创新药物研究与评价国家药品监督管理局重点实验室;河南大学手性化学国际科技合作基地;河南工业大学生物工程学院;新乡拓新药业股份有限公司).氢原子转移与手性氢键协同催化共轭加成——不对称质子化构建氮杂芳烃α-三级立体中心[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第3期
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S.Wageh1,Ahmed A.Al-Ghamdi1,Omar A.Al-Hartomy1,Maged F.Alotaibi1,王临曦2(阿卜杜勒阿齐兹国王大学理学院物理系;中国地质大学(武汉)材料与化学学院太阳燃料实验室).CdS/聚合物梯形产氢光催化剂及其原位光照电子转移机制[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第3期
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王慧杰1,李鑫1,赵小雪1,李春岩2,宋相海1,张鹏3,霍鹏伟1,李鑫4(江苏大学化学化工学院绿色化学与化工技术研究院;江苏大学流体机械工程与技术研究中心;郑州大学材料科学与工程学院;华南农业大学生物质工程研究院农业部能源植物资源与利用重点实验室).可用于环境修复的半导体光催化剂及其改性策略研究进展[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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白浚贤1,沈荣晨1,周康1,姜志民1,张鹏2,李鑫1(华南农业大学生物质工程研究院农业部能源植物资源与利用重点实验室;郑州大学材料与工程学院低碳环保材料智能设计国际联合研究中心).集成二维层状CdS/WO3 S型异质结及金属化Ti3C2 MXene基欧姆结高效光催化产氢[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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李金懋1,2,吴聪聪1,李矜1,董兵海1,赵丽1,王世敏1(湖北大学材料科学与工程学院有机化工新材料省部共建协同创新中心功能材料绿色制备与应用教育部重点实验室;湖北师范大学化学化工学院污染物分析与资源化技术湖北省重点实验室).1D/2D TiO2/ZnIn2S4 S型异质结光催化剂及其高效制氢性能[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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蒋洁1,王国宏1,邵琰池1,王娟1,周双2,苏耀荣2(湖北师范大学先进材料研究院湖北师范大学化学化工学院污染物分析与资源化技术湖北省重点实验室;深圳技术大学新材料与新能源学院).增强制氢性能的ZnO@ZnS空心微球S型异质结光催化剂[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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程蕾1,2,张鹏3,文岐业1,范佳杰3,向全军1,2(电子科技大学电子科学与工程学院电子薄膜与集成器件国家重点实验室;电子科技大学长三角研究院(湖州);郑州大学材料科学与工程学院).铜铂双单原子负载晶化氮化碳及其增强光催化CO2还原性能[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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李华鹏,孙彬,高婷婷,李欢,任永强,周国伟(齐鲁工业大学(山东省科学院)化学与化工学院济南市多尺度功能材料工程实验室山东省高校轻工精细化学品重点实验室).Ti3C2 MXene助催化剂组装的介孔TiO2用以增强光催化甲基橙降解和产氢活性[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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孙龙1,2,李铃铃3,杨娟1,范佳杰2,徐全龙1(温州大学化学与材料工程学院浙江省碳材料重点实验室;郑州大学材料科学与工程学院;广东工业大学材料与能源学院).构建S型异质结COF/CdS以增强太阳光产氢[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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江梓聪1,2,张勇3,张留洋1,程蓓1,王临曦4(武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室;先进能源科学与技术广东省实验室佛山分中心(佛山仙湖实验室);湖北理工学院化学与化工学院;中国地质大学材料与化学学院太阳燃料实验室).焙烧温度对氧化锌纳米棒光催化生产H2O2活性的影响[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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彭聪,韩利晓,黄金铭,汪圣尧,张晓虎,陈浩(华中农业大学理学院).C3N5光催化制氢性能的系统研究[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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于晓慧1,苏海伟2,邹建平3,刘芹芹2,王乐乐2,唐华2,4(江苏大学先进制造与现代装备技术工程研究院;江苏大学材料科学与工程学院;江西省持久性污染物控制与资源循环利用重点实验室;青岛大学环境科学与工程学院).利用掺杂诱导的金属-N活性位点和带隙调控提升石墨相氮化碳的光催化产氢性能[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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李黄经纬1,周惠敏1,周亚姣1,胡俊华2,Masahiro Miyauchi3,傅俊伟1,刘敏1(中南大学物理与电子学院湖南省化学能源重点实验室粉末冶金国家重点实验室;郑州大学材料科学与工程学院;东京工业大学材料与化工技术学院材料与科学工程系).Cu纳米针上电场促进C-C耦合增强CO2电还原生成C2产物[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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靳治良,李红英,李俊柯(北方民族大学化学与化学工程学院国家民委化工技术基础重点实验室宁夏太阳能化学转化技术重点实验室).硫化钴改性石墨炔构建S型异质结高效光催化产氢[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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周志明1,陈金金1,2,王擎龙1,蒋兴星1,申燕1(华中科技大学武汉光电国家实验室;华中科技大学洁净与可再生能源中国-欧盟研究所).硫化钴装饰BiVO4光阳极提升其光电化学水分解性能[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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刘珍1,田坚2,余长林1,樊启哲1,刘兴强3(广东石油化工学院化学工程学院环境科学与工程学院岭南现代农业科学与技术广东省实验室茂名分中心;哈尔滨工业大学(深圳)理学院城市水资源与水环境国家重点实验室;厦门大学嘉庚学院环境科学与工程学院河口生态安全与环境健康福建省高校重点实验室).溶剂热合成可调控氧空位的Bi2MoO6纳米晶及其光催化氧化制喹啉和抗生素降解[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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薛文华1,孙红莉1,胡晓云2,白雪1,樊君1,刘恩周1(西北大学化工学院西安市特种能源材料重点实验室;西北大学物理学院).等离子体共振协同S-scheme电荷转移促进W18O49/Cd0.5Zn0.5S高效光催化产氢[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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张锦,潘梓豪,杨颖,王鹏飞,裴晨阳,陈伟,黄国波(台州学院医药化工与材料工程学院).梯型In2O3/ZnIn2S4杂化体系的构建及其光催化固氮增效[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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王可1,何仕辉1,2,林云志1,陈旬1,戴文新1,2,付贤智1(福州大学光催化研究所能源与环境光催化国家重点实验室;福州大学生态环境材料先进技术重点实验室).氧空位修饰的暴露TiO2{001}的Ru/TiO2增强光热协同CO2甲烷化活性和稳定性[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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万俊,杨玮洁,刘佳庆,孙凯龙,刘琳,付峰(延安大学化学与化工学院陕西省化学反应工程重点实验室综合能源产业技术研究所陕北低阶煤清洁高效利用协同创新中心).固溶体内电场调控增强Bi24O31ClxBr10-x体相电荷流动和光催化活性[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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黄婷1,陈佳琪1,2,张莉莉2,Alireza Khataee3,韩巧凤1,刘孝恒1,孙敬文1,朱俊武1,潘书刚1,4,汪信1,付永胜1(南京理工大学软化学与功能材料教育部重点实验室;淮阴师范学院低维材料化学江苏省重点实验室;大不里士大学化学学院应用化学系;常州工学院).前驱体改性法制备薄层多孔富氨基的石墨相氮化碳用于光催化降解RhB和光催化制氢[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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王黎1,2,李雨坤1,2,吴超1,2,李鑫3,邵国胜1,2,张鹏1,2(郑州大学材料科学与工程学院;郑州大学低碳环保材料智能设计国际联合中心;华南农业大学农业部能源植物资源与利用重点实验室生物质工程研究所).追踪SrTiO3/CoP/Mo2C纳米纤维中的电荷转移路径以增强光催化产生太阳燃料[J].Chinese Journal of Catalysis,2022,第2期
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