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环境催化期刊权威发布_不建议投稿的期刊名单(2024年11月精准访谈)

内容来源:合毅科技所属栏目:观点更新日期:2024-11-28

环境催化期刊

王定胜等揭示PEMWE催化剂退化奥秘 𐟌Ÿ期刊:Advanced Energy Materials 𐟔妠‡题:Deciphering Cationic and Anionic Overoxidation: Key Insights into the Intrinsic Structural Degradation of Catalysts 𐟓줽œ者团队:王定胜、孙文平、汪国秀 𐟔”研究背景:质子交换膜水电解槽(PEMWE)技术为大规模绿色制氢带来了希望。然而,由于在高酸性和氧化性操作环境中,析氧反应(OER)催化剂的有限寿命,其广泛应用面临重大限制。 𐟒姠”究成果: ✅综述了质子交换膜水电解槽(PEMWE)技术在大规模绿色制氢中的潜力及其面临的挑战,特别是析氧反应(OER)催化剂在酸性和氧化环境中的稳定性问题。 ✅深入探讨了催化剂结构退化的本质原因,即阳离子和阴离子的不可逆过氧化,并分析了这些过氧化过程与OER反应机制的关系。 ✅介绍了分析阳离子和阴离子过氧化的先进表征技术,并讨论了四种催化剂抗氧化策略,旨在为设计耐用的酸性OER催化剂提供指导原则。 𐟓总结: ✏️通过深入分析PEMWE中OER催化剂的稳定性问题,揭示了阳离子和阴离子过氧化是导致催化剂结构退化的关键因素。文章提出的四种抗氧化策略为设计高性能的酸性OER催化剂提供了新的思路。 𐟓쨿™项工作发表在国际著名期刊《Advanced Energy Materials》上。祝贺!𐟎‰𐟎‰𐟎‰

化学一区SCI期刊推荐𐟓š 做出了出色的研究,却不知道该投哪本化学一区期刊?别担心,下面我为你推荐几本优质的化学一区SCI期刊,帮你省时省力! 𐟓Š GREEN CHEMISTRY 影响因子:9.3 自引率:7.50% 年文章数:944 出版周期:双月刊 录取比例:91% 期刊简介:发表有关替代绿色和可持续技术开发的创新研究,减少化学企业对环境的影响。 𐟓 ORGANIC LETTERS 影响因子:4.9 自引率:12.20% 年文章数:1729 出版周期:周刊 录取比例:83% 期刊简介:快速发布关于广泛主题的前沿研究、创造性方法和创新理念的简短报告。 𐟔젊OURNAL OF CATALYSIS 影响因子:6.5 自引率:4.60% 年文章数:380 出版周期:半月刊 期刊简介:基于将催化功能与表面和金属络合物的基本化学性质联系起来的研究。 𐟌 JOURNAL OF RARE EARTHS 影响因子:5.2 自引率:17.30% 年文章数:230 出版周期:双月刊 录取比例:容易 期刊简介:涵盖了稀土在光谱、发光和荧光粉、催化、磁性和磁性材料、先进材料、化学和湿法冶金、金相学和火法冶金、新材料、固体物理和固体化学、应用、分析和测试、地质和选矿等方面的所有研究和应用。 𐟓– CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS 影响因子:15.7 自引率:5.70% 年文章数:193 出版周期:月刊 录取比例:容易 期刊简介:该杂志范围涵盖催化在能源生产等领域应用新趋势、商业意义催化剂制备和活化的科学基础、结构表征光谱方法、新理论方法及均相和多相催化关系、催化剂结构和反应性理论研究。 不知道怎么让你的研究与这些期刊的要求匹配?别担心!经验丰富的专家团队,指导你修改完善论文,大大提高你被录用的几率!

酸性环境中的水氧化反应(OER)是实现高效氢气生产的关键,但高成本和易失活限制了铱(Ir)基催化剂的应用。本研究开发了一种在锰(Mn)掺杂尖晶石氧化物(CMO)上稳定Ir单原子簇(IrSAE)的创新策略,通过优化Ir原子的分布和反应路径,大幅提升了催化剂的活性和稳定性。 𐟌Ÿ研究亮点 单原子簇精准设计:利用Mn掺杂调控,在CMO表面稳定形成短程关联的Ir单原子簇,提升OER性能。 氧化物路径优化:IrSAE-CMO抑制晶格氧参与,采用氧-氧自由基偶联路径,增强了OER反应效率。 卓越的电催化性能与稳定性:在酸性条件下,IrSAE-CMO的活性和稳定性显著优于商业IrO₂,其衰减速率仅为2 mV h⁻⹣€‚ 𐟔쥉沿分析 电化学性能评估:IrSAE-CMO在低过电位条件下表现出优异的OER活性(图4)。 长期稳定性:恒电流测试显示其活性保持率为96%,抗腐蚀能力极佳(图5)。 𐟓ˆ未来展望 该催化剂为OER中的贵金属催化剂设计提供了新思路,未来将进一步探索低成本、高效稳定的电催化剂设计。 文献信息 期刊:Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202401648 #文献阅读#⠂ #科研学习#⠂ #催化#⠂ #电催化#⠂ #电解水#⠂ #科研绘图#⠂ #科研#⠂ #科研日常#

化学界的三大顶尖期刊,你了解多少? 化学界有三本顶尖的期刊,分别是Nature Chemistry、JACS和Angew。下面我们来详细介绍一下这三本期刊。 𐟓œ Nature Chemistry Nature Chemistry是Nature的子刊,影响因子高达21.8,发表难度极大,不是一般人能发表的。它是一个月刊,专注于发表高质量的论文,涵盖化学各个领域的重要和前沿研究。除了传统的分析化学、无机化学、有机化学和物理化学,它还广泛涉及催化、计算和理论化学、环境化学、绿色化学、药物化学、核化学、聚合物化学、超分子化学和表面化学等领域。 𐟓š Journal of the American Chemical Society (JACS) JACS成立于1879年,是美国化学学会的旗舰期刊,也是世界上所有化学和科学接口领域的杰出期刊。它的影响因子为15,每年出版约19000页的文章、通讯和观点。JACS每周出版一次,致力于发表基础研究论文,提供对化学领域至关重要的研究。 𐟌 Angewandte Chemie International Edition (Angew) Angew成立于1887年,是德国化学学会旗下的期刊,影响因子为16.6。它是当今世界上最好的化学期刊之一,综述了近年来化学各分支学科的重要研究成果,指出了尚未解决的问题,并讨论了可能的发展。 这三本期刊在化学界具有极高的声誉和影响力,是科研工作者们追求的目标。

清华化学工程与环境科学双双登顶世界第一 随着全球环境问题的日益加剧,绿色发展已成为未来的必然趋势。在这个背景下,清华大学的化学工程和环境科学与工程学科抓住了机遇,成为了学科领域的佼佼者。 𐟌Ÿ 化学工程学科 清华大学的化学工程学科在多个方向上都有着卓越的表现,包括反应工程、分离工程、系统工程、核化工和生物化工等。该学科不仅在能源化工、微化工过程、材料化工、工业生物催化和生态化工等前沿领域开展了广泛的研究,还拥有强大的师资力量。化学工程系有25位学者入选了爱思唯尔和科睿唯安中国高被引学者榜单,超过40%的教师担任了多个国际主流学术期刊的副主编或编委,成为了科学研究和产业发展的先锋。 𐟌𑠧Ž異ƒ科学与工程学科 清华大学的绿色瑰宝——环境学院,在国际上也有着强劲的竞争力。该学院是联合国环境规划署巴塞尔公约亚太区域中心和联合国环境规划署斯德哥尔摩公约亚太地区能力建设与技术转让中心的依托单位,在环境科学领域占据了举足轻重的地位。不仅如此,《环境科学与工程前沿》(Frontiers of Environmental Science & Engineering)英文学术期刊也由清华大学创办,并于2009年被SCI收录。2023年,该期刊的影响因子升至6.4,进入了JCR Q1区,成为了国际环境学术界了解中国环境科学与工程学科发展的重要平台。 清华大学在这两个学科上的卓越表现,无疑为中国在全球绿色发展领域树立了新的标杆。

碳基催化剂助力电化学C-N偶联新突破 𐟌Ÿ期刊:Advanced Energy Materials 𐟔妠‡题:理性设计碳基催化剂促进电化学C-N偶联 𐟓쩀š讯作者:戴黎明 𐟓Œ背景: 电化学C-N偶联反应通过同时还原CO2和含氮小分子,促进有机氮化合物的生产,对碳中和和人工氮循环具有重要意义。然而,该过程面临反应物吸附缓慢、副反应竞争以及复杂的多步骤途径等问题,导致产量和选择性较低。因此,设计和开发低成本且性能卓越的催化剂对于成本效益高和精确的电化学C-N键合至关重要。 𐟒᤺𙯼š 本文提供了在环境条件下,利用地球丰富的资源/废物(如CO2和小含氮分子)通过电化学C-N键形成反应合成有价值的有机氮化合物的最新进展,特别是使用碳基催化剂。 𐟒姠”究成果: ✅本文综述了电化学C-N偶联反应的最新进展,这一反应对于合成有机氮化合物具有重要意义。 ✅文中讨论了相关的电化学C-N键形成机制、先进碳基电催化剂的设计原则以及不同电解槽设计对电化学效率的影响。 ✅讨论了提高选择性、定量检测产物、反应机理阐释、策略性催化剂设计以及大规模化学生产等方面的挑战和未来方向。 𐟓总结: ✏️为了提高C-N偶联的效率,需要深入理解反应机理,优化催化剂设计,并发展新的检测技术。 ✏️文章强调了理论计算和机器学习在催化剂设计和反应机理研究中的作用,以及碳基催化剂在电化学C-N偶联中的潜力。 𐟓쨿™项工作发表在国际顶级期刊《Advanced Energy Materials》上。祝贺!𐟎‰𐟎‰𐟎‰

酸性氧气析出反应(OER)是质子交换膜水电解(PEMWE)的核心步骤,然而传统的贵金属催化剂因成本和稳定性问题难以大规模应用。本研究通过掺镓策略构建了钴基尖晶石Co₁.₈Ga₁.₂O₄,以八面体位点CoⲢ𚭏-CoⳢ𚤸𚦴𛦀礸�ƒ,实现了在酸性环境中的高效催化和显著的稳定性提升。 ✨研究亮点 八面体位点设计:掺镓策略使CoⲢ𚤻Ž四面体迁移至八面体位点,提升了催化性能并抑制结构降解。 优异的催化活性:Co₁.₈Ga₁.₂O₄在200 mA cm⁻Ⲥ𘋨🐨ጴ50小时,过电位低至310 mV。 理论与实验结合:结合DFT计算与原位拉曼实验,揭示了Co-Ga位点促进O-O键偶联的低能垒机制。 𐟓Š展望 通过掺杂策略优化非贵金属催化剂的原子级结构设计,未来可进一步提升其工业电解水的应用潜力,为清洁能源的高效转化提供新方案。 𐟓š文献信息 期刊:Advanced Energy Materials DOI:10.1002/aenm.202404007 #科研学习#⠂ #科研绘图#⠂ #文献阅读#⠂ #sci#⠂ #催化#⠂ #电催化#⠂ #电解水#

单层CuInP2S6,光还原CO2 𐟎列Ÿ刊: 𐟌œAngewandte Chemie International Edition𐟌› 𐟌ˆ背景: 𐟪„气候变化问题迫切需要减少二氧化碳(CO2)排放的绿色解决方案。通过模拟自然光合作用,利用太阳能驱动CO2还原,实现碳氢化合物的增值,为全球能源短缺和环境问题提供了一条绿色途径。 𐟒妈果: 𐟎ˆ天津工业大学的高娃、南京大学的周勇、安徽工程大学的刘琪和东南大学的王金兰,成功合成了一种用于光催化还原CO2的单晶胞、单晶、六方晶系CuInP2S6原子薄片,厚度约为0.81 nm。 ⭐亮点: ✨以合成乙烯(C2H4)为主要产物,产率选择性达到~56.4%,基于电子的选择性高达~74.6%。 ✨CuInP2S6单层(ML)侧边缘的富含电荷的Cu-In双位点串联协同效应,主要负责C2H4产物的高效转化和高选择性。 ✨ML的超薄结构允许缩短电荷载流子从内部到表面的转移距离,从而提高光催化效率。

𐟔쥌–学领域高影响力期刊推荐 𐟓š施普林格‡꧄𖯼Œ全球领先的开放科学出版商,为化学领域的研究者们提供了众多高质量的期刊选择。在化学这个广阔的学科领域,他们出版了近130种期刊,涵盖了分析化学、应用化学、无机化学与核化学、药物化学、有机化学、物理化学、电化学以及食品科技等多个子领域。 𐟌Ÿ本期,我们为您精选了五本施普林格‡꧄𖦗—下的化学领域高影响力期刊: 1️⃣ Nature Materials - 探索化学与材料科学的交叉领域,揭示新型材料的性质与应用。 2️⃣ Nature Catalysis - 专注于催化科学,报道最新的催化研究成果,推动化学工业的发展。 3️⃣ Electrochemical Energy Reviews - 深入分析电化学领域的最新研究,为能源科学提供重要的参考。 4️⃣ Nature Chemistry - 报道化学领域的重大突破,推动化学科学的进步。 5️⃣ Environmental Chemistry Letters - 专注于环境化学,探讨化学与环境保护的紧密联系。 𐟒ᨿ™些期刊不仅提供了可信赖的科研成果,还为研究者们提供了一个展示和交流研究成果的平台。无论您是在哪个化学领域进行研究,都能在这些期刊中找到适合发表您研究成果的选项。

废旧石墨阳极变废为宝,成为预锂化催化剂! 𐟌Ÿ 论文期刊:Advanced Materials 𐟔堨–‡标题:Upcycling the Spent Graphite Anode Into the Prelithiation Catalyst: A Separator Strategy Toward Anode-Free Cell Prototyping 𐟓젩€š讯作者:西北工业大学马越 𐟓 研究成果: 提出了一种“集成闭环路线”,将废旧石墨阳极(SGr)升级为氟化石墨烯(FGF)预锂化催化剂。通过调节层间距和缺陷浓度,将LFO纳米晶体与富含缺陷的FGF骨架混合,喷涂到聚丙烯(PP)基底上,形成超薄(约3微米)复合层。 额外的疏水分子工程使复合隔膜具有耐湿性,以及为DLFP恢复定制的预锂化量(高达0.51 mAh cm−2),而无需任何繁琐的电极处理或严格控制电池制造环境。 此外,这种隔膜策略调节了无阳极电池模型中FGF-Cu基底的界面化学,因此在1.5 Ah软包电池级别上实现了令人印象深刻的循环耐久性(200个循环后容量保持率为73.1%)、386.6 Wh kg−1的能量密度以及1159.8 W kg−1的极端功率输出。 𐟒ᠤ𚮧‚𙤻‹绍: 提出了一种将废旧锂离子电池中的石墨阳极回收再利用的方法,通过精细调控层间距和缺陷浓度,将废旧石墨阳极转变成少层石墨烯片(FGF),用作预锂化催化剂。

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