<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Article Authoring DTD v1.4 20240229//EN" "JATS-articleauthoring1.dtd">
<article article-type="research-article" xml:lang="zh-CN" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">8</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title>《科技研究》</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>ISSN:3079-9244（原2717-5480）</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>华文科学出版社</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">8122</article-id>
      <title-group>
        <article-title>电催化氧化生物质 5-羟甲基糠醛研究进展</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <string-name>林春城 1 黄伟芬 1*</string-name>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="epub">
        <year>2024</year>
        <month>8</month>
      </pub-date>
      <issue>8</issue>
      <abstract>
        <p>电催化被认为是一种有前景的可持续能源转换和化学生产的方法。尽管各种阴极反应（例如氢
气进化和二氧化碳/氮气还原）产生有价值的燃料和化学品，而阳极发生的析氧反应（OER）只产生 O2。
用热力学上更有利的生物质分子如 5-羟甲基糠醛电催化氧化反应（ECO）来替代析氧过程，不仅可以节
省能源，而且还能提供有附加值的阳极产品。本文回顾了贵金属与非贵金属在电化学氧化催化领域的最新
成就，以获得对电化学氧化过程的深入了解。</p>
      </abstract>
    </article-meta>
  </front>
</article>
