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催化的sci一区期刊下载_sci三区四区差距大么(2024年12月最新版)

内容来源:合毅科技所属栏目:新闻更新日期:2024-12-02

催化的sci一区期刊

材料科学领域的顶级SCI期刊推荐 今天为大家整理了3本在材料科学领域具有重要影响力的SCI期刊,它们都是中科院一区TOP期刊,并且接受综述性文章。以下是这些期刊的详细介绍: 𐟓Š ADVANCED MATERIALS 期刊介绍: 收稿方向:材料科学、催化、纳米技术、半导体、超导体、光学、激光器、传感器、多孔材料、发光材料等。 影响因子:27.4 JCR分区:Q1 中科院大类分区:材料化学1区TOP期刊 审稿效率:初审14天,从提交到接受大约74天 发文量:近几年收稿量大,今年发文量已达到2889篇,近三年国人发文量为第一。 𐟓Š PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 期刊介绍: 收稿方向:涵盖数学、物理、计算生物学、化学、计算机科学、工程等多学科。 影响因子:9.4 JCR分区:Q1 中科院大类分区:综合性期刊1区TOP 审稿效率:审稿周期约47天 发文量:每年发表约3500篇文章,近三年国人发文量为前三。 𐟓Š COORDINATION CHEMISTRY REVIEWS 期刊介绍: 收稿方向:催化、材料化学和金属有机框架、机金属化学、超分子化学、理论化学和生物无机化学的各个方面。 影响因子:20.3 JCR分区:Q1 中科院大类分区:化学1区TOP 中科院小类分区:无机化学与核化学1区 审稿效率:录用率高,审稿速度快 发文量:近几年收稿量上升至约500篇,近三年国人发文量为前三。 这些期刊不仅在学术界具有重要地位,而且对材料科学领域的科研工作者来说,是一个宝贵的学术交流平台。

𐟔 化工催化SCI一区和二区的奥秘 𐟌Ÿ 在化工催化领域,SCI期刊的分区和认可度是衡量学术影响力的重要标准。𐟓Š 今天,我们就来深入探讨一下SCI一区和二区之间的区别,并介绍几本在化工催化领域备受瞩目的期刊。 𐟌 一区与二区的区别 认可度差异 𐟌Ÿ 发表在SCI一区的论文通常比二区更有分量,认可度更高。这意味着一区论文在学术界的影响力更大,可能带来更多的加分或奖励。 中科院分区 𐟏† 根据中科院分区表,SCI期刊被划分为四个分区。一区期刊是其中最具影响力的部分,而二区期刊则稍逊一筹。每个分区包含的期刊名单不同,一区通常包含顶尖的学术期刊。 𐟓š 化工催化领域的顶尖期刊推荐 JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 𐟓š 这本期刊专注于化学教育,涉及化学内容、实验室实验、教学方法和教学法,是小类化学综合2区期刊。 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 𐟌 作为世界上所有化学和界面科学领域的杰出杂志,它致力于基础研究论文的出版,是大类化学一区TOP期刊。 CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 𐟏튠 这本小类工程:化工2区期刊,专注于化学工程基础的论文发表,是大类工程技术1区TOP期刊。 CATALYSIS TODAY 𐟌 专注于催化和相关学科的当前重要主题,致力于快速发表原创邀请论文,是大类化学2区期刊。 通过这些信息,我们可以更好地理解SCI一区和二区之间的区别,并选择适合自己研究方向的期刊。𐟎

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!

上海交通大学邱惠斌课题组招生啦! 𐟎“上海交通大学化学化工学院的邱惠斌教授课题组正在招募2024级的硕士生和博士生啦! 𐟌Ÿ导师简介: 邱惠斌,上海交通大学化学化工学院教授、博士生导师。他入选了国家级青年人才项目、上海市青年东方学者、上海市青年优秀学术带头人、上海市曙光计划和上海市浦江人才计划。他的研究成果以通信作者身份发表在《Science》、《J. Am. Chem. Soc.》、《Angew. Chem. Int. Ed.》、《Nature Communications》、《Sci. Adv.》、《Energy Environ. Sci.》等国际期刊上,多次被《Science》和《Nat. Rev. Chem.》等期刊媒体作为亮点进行评述。他的主要研究方向包括多级次精准自组装、非平面稠环芳烃的创新合成与超分子化学、能源、催化、医药、传感等应用导向的功能材料体系的精准构筑,以及产学研方向的热管理界面材料、新型电池、新型功能复合材料等。 𐟏륭椹 环境: 每位研究生都有独立的通风橱和座位。实验室目前有二十余人,包括多名出色的博士后,可协助新生尽快掌握基本实验规范与技能。鼓励每位同学在一些研究方向上自由探索、主动学习。 𐟓‹基本要求: 1️⃣ 在一区主流期刊(高度竞争性的期刊,非水刊)上发表过一作文章,并且是独立起草研究论文。 2️⃣ 有一定的有机合成或高分子合成技能。 欢迎有志之士加入我们的课题组,共同探索科学的奥秘!

最快的sci期刊

甲酸是重要的化工原料和潜在燃料,传统的高耗能CO₂捕集工艺增加了生产成本。针对这一问题,研究团队开发了一种基于聚离子液体(PIL)的电催化还原新策略,通过固态电解质电解槽(SSE)直接从烟气中制备高纯度甲酸溶液,显著提高了CO₂利用率并降低了生产成本。 ✨研究亮点 创新CO₂吸附与催化机制:通过PIL分子设计增强了CO₂富集和转化能力,显著降低反应活化能,优化了催化剂的效率。 高效低浓度CO₂处理:在CO₂浓度仅15%的烟气条件下,Bi-PIL复合催化剂保持了92.5%的甲酸生成法拉第效率。 固态电解质电解槽集成:首次在电解槽中应用SSE技术,直接实现了纯甲酸的连续制备,简化了生产流程,显著节省能耗。 降低50%的生产成本:集成工艺免除传统CO₂捕集和分离过程,与传统工艺相比,甲酸生产成本降低约50%。 𐟓Š前沿突破 本研究通过聚离子液体与固态电解质相结合的创新策略,实现了从烟气到纯甲酸的高效转化,为甲酸的可持续生产提供了全新方案。 𐟓š文献信息 期刊:Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202409390 #科研学习#⠂ #催化#⠂ #文献阅读#⠂ #电催化#⠂ #sci论文#⠂ #科研绘图#⠂ #二氧化碳电还原#

上海大学2025年博士研究生招生简章 上海大学功能复合材料与涂层团队,在刘斌教授的带领下,由4位教授、2位副教授和1位讲师组成,其中包括国家杰出青年科学基金获得者、上海高校特聘教授以及中国科协“青年人才托举工程”计划成员。团队专注于新型功能材料、热障/环境障材料和新型催化材料的设计、制备与表征研究,已在国内外学术期刊发表300余篇SCI论文,被引用超过8000次。团队与澳大利亚新南威尔士大学、国家纳米科学中心等国内外知名研究机构建立了长期稳定的合作关系。 𐟑袀𐟏룀导师简介】 刘斌,上海大学教授、博士生导师,上海高校特聘教授。研究方向包括新型陶瓷的成分-结构-化学键调控与新材料设计。近年来,他主持了多项国家自然科学基金项目、国家重点研发计划子课题、上海市基金和企业委托项目,发表了160余篇SCI论文,被引用超过5200次。刘斌还担任J. Am. Ceram. Soc.杂志的Associate editor,以及J. Mater. Sci. Technol.、J. Adv. Ceram等期刊的编委。 𐟎“【招生人数】 因科研需要,团队拟招收2~3名博士研究生。课题组将为研究生提供丰厚的补贴和学术交流机会,优秀学生有机会到国家纳米科学中心和澳大利亚新南威尔士大学等国内外著名研究机构联合培养。 𐟓š【招生方向】 高性能陶瓷制备和表征 球差矫正电镜技术开发,重建亚原子尺度电场、电势及电荷分布 利用加热、冷冻、气体、液体等原位方法研究原子尺度动力学过程及机理 利用定量球差矫正电镜技术研究材料亚原子尺度晶格、电子及其相互作用 高性能陶瓷材料原子尺度模拟 𐟓‹【招生要求】 身心健康,道德品质良好,有较好的人际沟通能力,富有团队协作精神 具有国内外知名高校或科研院所授予的理学或工学硕士学位,年龄一般在28周岁以下,获得硕士学位一般不超过1年 具备独立从事科研工作的能力,以第一作者(含导师一作本人二作)在相关专业学术期刊发表过1篇以上SCI论文 熟练操作扫描电镜和透射电镜的人员优先 𐟓‹【招生材料】 详细的个人简历 学历和学位证书 代表性学术成果等证明材料 𐟓磀联系方式】 有意者请将个人简历及代表作同时发送至binliu@shu.edu.cn和fuqingqiao@shu.edu.cn,并在邮件主题中注明“申请博士+姓名+单位”。

𐟔婺槫‹强&徐梽川EES重磅研究𐟒劰ŸŽ‰近期,武汉理工的麦立强与南洋理工的徐梽川联手,在Energy Environ. Sci.期刊上发表了重磅研究!𐟧他们开发了一种全新的双金属单原子催化剂——NiFe-N-C,这种催化剂含有Fe纳米团簇,展现了卓越的析氧/还原反应(OER/ORR)活性和耐久性。𐟒ꊊ𐟔쩀š过简单的热解过程,他们利用金属酞菁和N掺杂的碳前体,成功制备出了这种催化剂。一系列原位光谱表征和密度泛函理论计算揭示了Ni-N4和Fe-N4配位结构的存在,以及相邻耦合的Fe纳米团簇的共存和电子协同作用。𐟧 𐟒ᨿ™种催化剂不仅优化了催化活性位点的电子结构,还加速了反应动力学,降低了氧电催化的能垒。因此,NiFe-N-C在锌-空气电池中表现出高功率密度、高比放电容量和超长寿命,为未来的能源科技发展铺平了新的道路!𐟌Ÿ 𐟎‰这项研究无疑为原子分散金属位点的协同电子调制提供了一种全新的策略,展现了双功能氧电催化剂设计的巨大潜力。麦立强&徐梽川的这项研究无疑为能源科学领域带来了新的希望!𐟒–

质子交换膜水电解(PEMWE)因其清洁高效的氢气生产能力而备受关注,但氧析出反应(OER)的阳极催化剂通常依赖于昂贵的贵金属。本研究通过创新的氟化策略,在Co₃O₄晶格中引入氟元素,成功开发了一种高效且稳定的氟化钴氧化物(Co₃O₄₋ₓFₓ)OER催化剂,在酸性条件下展现出优异性能。 ✨研究亮点 卓越的OER性能:Co₃O₄₋ₓFₓ在酸性环境中实现349 mV过电位下达到10 mA cm⁻ⲧ”𕦵密度,在100 mA cm⁻Ⲥ𘋧賥🐨ጱ20小时。 创新的氟化策略:通过氟原子的引入,调控Co的电子结构,增强催化剂的抗氧化性和结构稳定性。 深度机制解析:结合原位和准原位表征及DFT计算,揭示了氟掺杂如何降低反应能垒,提升OER活性。 𐟓Š展望 本研究通过在Co₃O₄中引入氟元素,显著提升了其OER性能,为非贵金属催化剂的设计和优化提供了新的思路。未来可进一步研究氟掺杂策略的适用性,以加速其在商业化PEMWE中的推广应用。 𐟓š文献信息 期刊:Energy & Environmental Science DOI:10.1039/D4EE03982C #科研学习#⠂ #文献阅读#⠂ ⠣科研绘图#⠂ #催化#⠂ #电催化#⠂ #sci#⠂ #电解水#

氢气作为清洁能源的核心,其制备效率是影响可持续生产的关键。然而,电催化析氢反应(HER)的进程常因气泡堆积和气体扩散问题受阻,影响催化效率。本研究开发了一种创新的超亲气(SAL)/超疏气(SAB)协同电极结构,显著加速气泡传输和溶解氢气的扩散,从而优化HER性能。 ✨研究亮点 气泡快速传输: SAL条纹及时移除催化反应产生的气泡,避免“死区”形成,保持电极表面清洁。 氢扩散加速: SAL连接大气环境,有助于溶解氢扩散,降低浓度过电位,提升HER效率。 卓越的HER性能: 在高电流密度下,SAL/SAB协同电极展现出极低的过电位,具有较强的实际应用潜力。 𐟓Š展望 该研究通过SAL/SAB协同设计,解决了HER中的质量传输问题,提升了催化剂的性能和稳定性。这一设计思路可应用于其他气体演化反应,为电催化研究提供了全新路径。 𐟓š文献信息 期刊: Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.add6978 #科研绘图#⠂ #文献阅读#⠂ #科研学习#⠂ #论文写作#⠂ #sci#⠂ #电解水#⠂ #科研#

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