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CM2期刊前沿信息_国内期刊刊号查询(2024年12月实时热点)

内容来源:合毅科技所属栏目:教程更新日期:2024-11-29

CM2期刊

𐟔‹液态金属负极铝离子电池新突破 𐟎‰复旦大学余学斌团队在能源存储领域取得了重大突破!他们利用共晶Ga-In液态金属(LM)技术,为铝离子电池(AIB)创建了高性能的负极。𐟒ᨿ™一创新使得AIB在保持高容量的同时,实现了更长的循环寿命。 ✨EGaIn@Mo负极在10 mAh cm-2的电流密度下,可均匀且可逆地电镀/剥离Al,持续时间超过惊人的10000小时!其平均库仑效率高达99.6%。更令人兴奋的是,在50 mAh cm-2的超高面积容量下,该电池可运行超过1200小时。 𐟒ꤽœ为全电池,它在2 A g-2的高倍率下经过约6000次循环后,仍能保持82.8 mAh g-1的可逆容量。更重要的是,无负极电池的循环次数超过800次,比容量为75.9 mAh g-1。在20 mAh cm-2的超高比面积容量下,自修复EGaIn@Mo可持续运行超过8750小时! 𐟎“这项研究利用EGaIn液态金属作为新型合金负极,旨在克服与Al负极材料相关的问题。这一成果无疑为铝离子电池的未来发展开辟了新道路。𐟌Ÿ 𐟓š相关研究已发表在国际顶级期刊《Energy Storage Materials》上。这一突破性研究为液态电池领域带来了新的希望!𐟌ˆ

三唑分子催化剂助力CO2高效转化甲烷 𐟌 期刊:Nature Energy 𐟔 标题:Electroreduction of CO2 to methane with triazole molecular catalysts 𐟓젩€š讯作者:香港中文大学王莹助理教授、新西兰奥克兰大学王子运教授和台湾阳明交通大学洪崧富教授 𐟒ᠧ ”究亮点: 𐟚€ 报道了一种3,5-二氨基-1,2,4-三唑基膜电极组件(MEA),用于将CO2转化为甲烷(CH4)。 𐟔堄AT分子催化剂上CO2转化为CH4的TOF为23060 h-1,与单位点催化剂上报道的最先进的TOFCH4相当。 𐟌🠥‘现*C(OH)2中间体是由*COOH还原形成的,且*COOH到*C(OH)2的能量变化比*COOH到*CO的能量变化要小。 𐟒‰ 在总电流为10 A时,DAT电极(81 cm2)获得了54%的FECH4和近10%的CH4单通碳效率。 𐟔젦𗱥…妎⧴⯼š 𐟔 通过电化学实验和理论计算,揭示了DAT分子催化剂在CO2电还原中的高效性能。 𐟔砥‘现DAT分子催化剂在促进CO2转化为CH4的过程中,具有独特的电子结构和反应活性。 𐟌ˆ 该研究为CO2的电化学转化提供了新的思路和方法,有望推动清洁能源技术的发展。

近期,随着诺贝尔生理学或医学奖颁给了首次发现miRNA并阐释其转录调控作用的科学家维克托ⷥ𘃧𝗦–ﯼˆVictor Ambros)和加里ⷩ𒁥䫥Ž(Gary Ruvkun)。miRNA的研究已经在生物学领域产生了深远的影响,关于miRNA的应用也得到了很多关注。 至本实验室自2018年起就展开了真菌中miRNA的研究,并取得了一系列成果。相关研究发表于国际药理学与毒理学一区权威SCI期刊JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY(影响因子10.6)。我们首次在桑黄的优选株“桑白”外泌体中发现了5个miRNA,将其分别命名为miR-CM1、miR-CM2、miR-CM3、miR-CM4、miR-CM5。 至本独家自研桑白miRNA经过实验证明有优异的减轻光损伤、改善光老化、促进Ⅰ型胶原蛋白表达、增加皮肤胶原密度厚度等多重功效。 2025年,桑白miRNA-igniRNA⮯𘏥Š天然类A酸-鸢尾苷元Neotinoid⮯𘏧𚽧𜇨ﺂ两大重磅活性成分,将在全新至本焕时新肌系列中与大家见面。

复旦团队开发高电压钠电池电解质新突破 𐟌ˆ期刊:Energy Letters 𐟔妠‡题:A Practical Nonflammable Na4B36H34-Based Hydroborate Electrolyte for High-Voltage All-Solid-State Sodium Batteries 𐟓짠”究团队:复旦大学郭艳辉团队 𐟒姠”究成果:开发了一种不可燃的混合硼氢化物Na4B36H34电解质,其电化学稳定性窗口(ESW)高达6.9 V。 𐟒᤺𙤻‹绍:混合阴离子Na4B36H34-7Na2B12H12 SE表现出高离子电导率(1.02 㗠10–3 S cm–1)、宽ESW(5.5 V)、高Na+迁移数(0.97)、低电子电导率、低密度(1.1709 g cm–3)、良好的压缩性、良好的机械强度、不可燃性和溶解性。 𐟓总结:该工作成功合成了Na4B36H34的硼氢化物SE。研究表明,较大的 [B36H34]4– 聚阴离子将有助于改善 Na 离子传导,并且与其单体形式的 [B12H12]2– 相比,电化学稳定性更高。Na4B36H34的发现可以突破硼氢化物SE系统的界限,为高能、安全的固态电池的实际应用发展铺平道路。 𐟓쨿™项工作发表在国际顶级期刊《Energy Letters》上。祝贺!𐟎‰𐟎‰𐟎‰

考前必看!高分学姐的备考秘籍𐟓š 1⃣️、在回答论述题时,如果题目中有多个小问,可以参考学术期刊的排版格式,如“一、(一)、1、(1)、①”等进行排序分点回答。例如,当论述题问到特点与意义时,可以这样回答:1、(1)特点一:……(2)特点二:……;2、(1)意义一:……(2)意义二:……。 2⃣️、记住,同一个案例在整个试卷中只使用一次就够了。如果需要从不同角度短篇幅运用,可以换不同的视角来写。多次使用同一个案例会显得知识储备不足。 3⃣️、考试时一定要在脑海中提前构思好语言再进行书面回答,避免大幅度的改错字。可以在草稿纸上列一个大致的草稿或者思路,不用太长,注意时间! 4⃣️、如果字写得不错但排版不整齐,建议使用1.2cm行间距的打格尺来改善版面。同时,记得擦掉横线的印记,否则会被视为作弊。 5⃣️、简答题只能靠记忆,多背诵近五年的真题以及新书中的内容。 6⃣️、如果论述题不会回答,可以直接背诵套路:观点+案例来写答案!论述题一道题至少写1500字,篇幅至少一面半! 7⃣️、最后提醒大家,一定不要在考完全部科目后对答案!这样会影响接下来考试的心情。其实考完也可以不用去对答案,不妨给自己一个成绩揭晓时的惊喜𐟥𓊊祝所有备考的小伙伴们初试都能取得高分!过过过!!!

俄罗斯政府奖学金申请全攻略𐟓š 嘿,亲爱的同学们!久等了!今天我们来聊聊俄罗斯联邦政府奖学金的申请流程和所需材料。希望这些信息对你们有所帮助! 学分绩点要求? 首先,俄罗斯联邦政府奖学金对学分绩点有要求,但这主要取决于你选择的院校。你的绩点只是影响评分成绩,不会阻碍你的求学之路。只要你努力学习,提高绩点,完全可以达到申请标准!相信自己,你一定可以! 毕业几年可以申请? 毕业几年的本科、硕士、博士生都可以申请,但具体要求会有所不同,需要留意官网信息。 申请流程与所需材料 护照首页(带照片页)扫描件,护照有效期不少于1年 最高学历、学位证书等教育文件,尚未毕业的预毕业生需要学校开具的预毕业证明(切记一定盖章),注明预毕业年月日,结业考试成绩单 俄语或英文摘要 护照首页(翻译件) 选择测试结果的文件 教育文件(翻译件) 出版物清单(翻译件) 由当地出入境海关检疫局或三级甲等医院出具健康证(包括无乙型和丙型肝炎、肺结核)、医疗证明及无艾滋病检疫报告(翻译件) 2寸(3.5x4.5cm)白底免冠证件照,照片8张(保留电子版) 加分文件电子版证书(获奖证书、国际会议、期刊和第三语言证书等)(翻译件) 英语授课专业需要提供雅思或托福成绩(翻译件) 艺术生需提前准备好个人作品集(设计说明需要翻译件) 俄语等级 获奖证书及期刊发表 推荐信 小贴士 申请成功后,就是耐心等待结果了。相信自己的努力一定会有回报! 报名时间及截止时间 每年具体时间应俄罗斯教育与科技部驻华大使馆下发。 希望这些信息对你们有所帮助,祝大家申请顺利!

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。

科技论文图片编辑技巧指南《二》 ### 图片分辨率 𐟓𘊊图片的默认分辨率通常较低,这时候你需要检查一下制图软件是否允许设置图片输出参数。大多数期刊对图片的宽度有固定的要求,比如单栏和双栏的宽度分别是8.3cm和17.6cm。如果你的图片分辨率不满足这些要求,就需要调整原始图片的分辨率。 调整图片尺寸 𐟓 如果你的图片尺寸较大,可以利用Photoshop(PS)来调整。打开图片后,选择“图像-图像大小”窗口,将图片设置为目标宽度(勾选“约束比例”会自动匹配)。调整尺寸时,注意不要勾选“图像大小”窗口中的“重定图像像素”命令。这样软件会缩小照片尺寸,但不会丢失像素信息,原图的所有信息都会集中在新的较小尺寸的照片内。单位面积内的像素数量增加,分辨率提升到原来的4倍。如果调整后的图片分辨率仍然超过期刊要求(一般为≥300dpi),可以在更改分辨率前勾选“重定图像像素”来减小尺寸并适当降低分辨率。 小尺寸图片处理 𐟔 如果图片尺寸较小,接近期刊要求,可以通过手动提高分辨率(如150>300dpi)来改善清晰度。但这种方法可能会导致图片模糊或出现像素画(断字断线),清晰度显著降低。此时,可以通过500%(或其他适当比例)放大图片,进行局部描点(使用PS的吸管工具提取周边色彩,用铅笔工具对模糊区域进行添加像素点)。 添加标记和图注说明 𐟓 为了进一步说明图片,需要添加字母、文字、箭头等标记和图注。 添加文字 𐟓‘ 利用PS打开图片,使用“文字工具”进行添加。 添加箭头 𐟏𙊊在PS中添加箭头非常方便。如果有Adobe Illustrator(AI),可以用它来添加。如果使用Word或Powerpoint(PPT)添加标记,需要输出为PDF格式,然后提取图片。注意不要使用屏幕截图获取图片,因为其分辨率和清晰度较差。 图片拼接 𐟖𜯸 图片拼接包括图片的预处理和拼接组合。这个过程需要一些技巧和耐心,确保拼接后的图片看起来自然且清晰。 希望这些技巧能帮助你更好地编辑科技论文的图片!

【秦巴山区首次发现红菇属大型真菌新物种】 近期,陕西理工大学生物与工程学院宋玉博士团队在米仓山国家级自然保护区发现并确定了2个红菇属大型真菌新物种,分别命名为米仓山红菇(图1)和玫瑰小红菇(图2),这是秦巴山区首次发现红菇属新物种。目前,两个新物种已在SCI收录期刊《欧洲分类学报》上发表。 米仓山红菇可以食用,是秦巴地区商品野生食用菌的一种,具有较高的经济价值。该种红菇子实体中等大小,菌肉厚实,菌盖直径为5.5-8 cm,呈现深红色,菌柄呈现粉红色。玫瑰小红菇子实体较小,菌盖直径不超过3.3 cm,菌肉很薄。幼年时菌盖呈现深玫瑰红色,成熟后变成粉红色,菌柄白色。两种红菇均分布在以壳斗科和松属植物为主的针阔叶混交林中。 为详细了解秦巴山区的野生菌类资源,该校宋玉博士团队连续4年多次深入米仓山保护区开展野外科考工作,并于今年9月份发表了野生红菇新物种。网页链接

【「中国科学技术大学在GaN功率电子器件浪涌特性研究方向取得新进展」】「中国科学技术大学超话」 近日,我院杨树教授课题组在GaN功率电子器件浪涌特性研究中取得进展,自主研制出2 kV/0.45 m𗣭ⲥŒ极型垂直GaN二极管,具有电导调制与优异的浪涌电流性能,相关成果以“Time-/Current-Dependent Surge Current Capability of Fully-Vertical GaN-on-GaN PiN Diode With Conductivity Modulation”为题发表于电力电子领域期刊IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics。中国科学技术大学在GaN功率电子器件浪涌特性...

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