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内容来源:合毅科技所属栏目:导读更新日期:2024-12-03

sci催化期刊

𐟔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!𐟒–

𐟔 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!

氢氧化反应(HOR)是燃料电池等能源转化装置的核心反应,直接决定了装置的效率与成本。然而,铂族金属催化剂的高温高压催化机制一直是科学研究的重点与难点。此次研究通过高精度速度分辨动力学实验结合密度泛函理论(DFT)计算,首次揭示了钯催化剂在高温HOR中的协同吸附机制。氧原子在钯表面的合作吸附显著降低了反应能垒,提升了反应速率,为优化高温催化剂性能提供了新视角。 ✨研究亮点 协同吸附机制:首次发现多个氧原子在钯表面协同吸附形成的“活性构型”,可显著加速氢氧化反应。 高效构型形成:在氧气富集条件下,两个氧原子会招募第三个氧原子至相邻位点,形成高反应性结构,提升催化活性。 实验验证与理论支持:结合速度分辨动力学实验与DFT计算,全面揭示了协同吸附对反应速率的加速作用。 𐟓Š展望 通过揭示钯催化剂在高温HOR中的协同吸附机制,该研究为设计高效燃料电池催化剂提供了理论依据和实验验证。未来研究将探索协同吸附机制在其他反应体系中的适用性,以推动能源催化技术的进一步发展。 𐟓š文献信息 期刊:Science DOI:10.1126/science.adk1334 #科研绘图#⠂ #科研学习#⠂ #文献阅读#⠂ #催化#⠂ #sci#⠂ #硕博#⠂ #学术#

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#

海水电解制氢是实现清洁能源发展的重要方向,但氯离子(Cl⁻)对催化剂的腐蚀和效率损耗仍是技术难题。本研究通过设计结合强金属-载体相互作用(MSI)和双层氯离子排斥层的Os-Ni₄Mo/MoO₂微柱阵列催化剂,实现了高效且稳定的海水电解性能,为工业化应用提供了新策略。 ✨研究亮点 卓越的电催化性能:在南海天然海水中,催化剂在500 mA/cmⲧ”𕦵密度下,仅需113 mV(HER)和336 mV(OER)的过电位,显著优于商用电极。 双层氯排斥保护:Os-Cl静电吸附和MoO₄Ⲣ𛥱‚形成的双层保护,有效减少了Cl⁻对催化剂的侵蚀,提升OER选择性和稳定性。 长效耐久性:在2500小时运行中,电位衰减率仅为0.37 /h,表现出超强的稳定性。 𐟓Š展望 通过强金属-载体相互作用和双层氯排斥设计,本研究为高效耐久的海水电解催化剂开发提供了重要思路。未来可以基于该策略,优化材料设计,推动海水电解制氢的工业化应用,为清洁能源领域的突破性进展提供支撑。 𐟓š文献信息 期刊:Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202408982 #科研学习# #科研绘图# #文献阅读# #催化# #电催化# #海水# #电解水# #sci# #论文#

电催化剂在能源转化和环境治理中起到关键作用,但其结构在反应过程中的动态演化直接影响催化性能。本综述全面探讨了电催化剂在不同反应条件下的动态结构演化机制,展示了前沿表征手段和优化策略,为高效电催化剂的开发提供了科学依据和新思路。 ✨研究亮点 动态结构演化的核心作用:首次系统综述电催化剂在反应过程中的动态演化,包括表面原子迁移、相转变和活性位点重构等对催化性能的深远影响。 前沿表征手段:整合了包括原位X射线吸收谱(XAS)、拉曼光谱、原子力显微镜(AFM)在内的多种技术,用于实时观测电催化剂的动态变化。 优化催化性能的调控策略:提出缺陷工程、掺杂和相界面调控等方法,实现对电催化剂动态演化的精准控制,从而提升催化活性和稳定性。 𐟓Š展望 本综述通过揭示电催化剂动态结构演化的关键机制,为清洁能源和绿色化学的催化剂设计提供了新方向。未来研究可着眼于结合人工智能和先进表征技术,进一步探索动态调控策略的普适性,以实现更高效、更稳定的电催化剂。 𐟓š文献信息 期刊:Chemical Society Reviews DOI:10.1039/d3cs00756a #科研学习#⠂ #科研绘图#⠂ #文献阅读#⠂ #催化#⠂ #电催化#⠂ #sci#⠂ #综述#

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#

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。

质子交换膜水电解(PEMWE)因其高效清洁的氢气生产能力备受关注,而阳极催化剂层中的铱氧化物(IrOx)是氧析出反应(OER)的关键催化剂。本研究首次系统探讨了铱氧化物三种不同表面氧化态(铱金属、铱羟基氧化物和铱氧化物)对Nafion界面结构的影响,为优化PEMWE性能提供了新方向。 ✨研究亮点 优化的界面结合力:IrOOH表面与Nafion的结合力最强,显著降低了OER过电位,提升电解效率。 Nafion的相分离行为:在铱表面,Nafion表现出较高的膨胀比和离子相分离,改善了界面离子导电性。 增强的界面稳定性:IrOOH通过优化Nafion的水传输特性,在高电流密度下表现出优异的稳定性和活性。 𐟓Š展望 本研究通过对铱氧化物与Nafion界面相互作用的深入分析,为提升PEMWE性能提供了理论指导和实践依据。未来可通过精准调控铱氧化物氧化态,进一步优化催化剂与离聚物的界面稳定性和传质性能,为实现高效水电解技术奠定基础。 𐟓š文献信息 期刊:ACS Energy Letters DOI:10.1021/acsenergylett.4c01508 #科研学习# #科研绘图# #文献阅读# #催化# #电催化# #sci# #电解水#

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