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国际电化学期刊在线播放_国际电化学期刊影响因子(2024年12月免费观看)

内容来源:合毅科技所属栏目:导读更新日期:2024-12-01

国际电化学期刊

澳国立材料学博士,奖学金全覆盖! 如果你对工科感兴趣,想要提升学历,那么材料学博士绝对是个不错的选择!特别是澳国立大学(ANU),这可是QS排名前30的高校,有想法的同学们赶紧行动吧! Nick Birbilis教授 Nick Birbilis是澳国立工程与计算机科学学院(CECS)的临时院长,同时也是多个学术机构的会员,包括电化学学会、全国腐蚀工程师协会、国际电化学学会和澳大利亚工程师协会。他获得了澳大利亚技术科学与工程学院的巴特汉姆奖章,发表了450多篇论文,引文超过26000次。他担任跨学科期刊《npj Materials Degradation》的主编,同时也是《Electrochimica Acta》杂志的编辑。 研究领域 Nick的研究领域非常广泛,包括材料工程、金属和合金材料、制造工程、纳米技术、复合和混合材料、玻璃以及工程设计。他的研究兴趣主要集中在材料设计、合金、增材制造、腐蚀科学、材料耐用性和可持续性等方面。 学生项目 Nick非常注重学生的培养,他指导学生进行了多个项目,包括: 材料设计中的机器学习 可持续材料和回收 电化学现象的建模 新兴材料的腐蚀 金属和合金的增材制造 高熵合金和先进的金属材料 奖学金和机会 Nick在莫纳什大学创立了“Birbilis奖”,为来自不同背景的工程学生提供更多机会。作为一名著名的材料工程师,他在微观结构腐蚀关系方面做出了显著贡献,特别是在轻合金和增材制造合金以及3D打印领域。 综合背景 申请博士不仅仅是看分数,还要看院校专业均分、发表、科研、工作经历、套磁和RP等多方面的因素。如果你对这些领域感兴趣,那就赶紧行动吧!

化学工程与技术SCI期刊精选 探索化学工程与技术的最新研究,以下是五本值得关注的SCI期刊推荐: 1️⃣ Chemical Engineering Journal 𐟓Š 影响因子:16.744 中科院分区:1区 收稿方向:化学反应工程、环境化学工程、材料合成与加工等 推荐理由:作为化学工程领域的顶尖期刊,CEJ是研究人员发表高质量研究成果的重要平台。 2️⃣ AICHE Journal 𐟏튥𝱥“因子:4.167 中科院分区:2区 收稿方向:化学工程核心领域以及生物技术、电化学工程和环境工程等 推荐理由:AICHE Journal是化学工程和相关领域的首要研究月刊,报道了化学工程核心领域以及其他相关工程学科中最重要和最新的技术进步。 3️⃣ Chemical Engineering and Technology 𐟌 影响因子:3.375 中科院分区:3区 收稿方向:化学工程基础学科及该领域内最新成果介绍 推荐理由:CET是化学工程与技术领域的国际期刊,发表基础和应用研究论文。 4️⃣ Frontiers of Chemical Science and Engineering 𐟌 影响因子:2.809 中科院分区:2区 收稿方向:化学科学与工程领域的广泛范围 推荐理由:FCSEE旨在促进化学科学与工程领域研究人员之间的快速交流和学术交流。 5️⃣ International Journal of Chemical Reactor Engineering 𐟔犥𝱥“因子:1.059 中科院分区:未提供 收稿方向:理论和应用反应器工程的广泛领域 推荐理由:IJCRE涵盖了催化、反应和反应堆工程之间重叠的重要领域,是化学工程领域的重要期刊之一。 这些期刊将为您的化学工程与技术研究提供丰富的资源和视角。

博州大博士后招募,速来! 大家好,Boise State University的Hui (Claire) Xiong博士领导的Electrochemical Energy Materials Laboratory (EEML)课题组正在招收2025年8月入学的博士研究生,以及1-2名随时可以加入的博士后。我们的研究重点在于电化学储能材料的开发与性能优化,特别是锂离子电池、钠离子电池、金属电池等先进储能技术的材料设计、界面表征与电化学机制研究。 我们的团队在Nature Materials、Nature Nanotechnology、Nature Communications、PNAS、JACS、ACS Energy Letters、ACS Nano等国际顶尖期刊上发表了多篇论文。我们诚挚邀请具备材料科学与工程、化学、物理、化工或电化学等相关背景的小伙伴们加入我们的团队! 无需GRE成绩,只要你有热情和毅力,欢迎你的加入!

北师大化学学院实验室,博士招生! 嘿,大家好!今天要给大家介绍的是北京师范大学化学学院的可穿戴材料实验室,特别是他们正在进行的博士招生。这个实验室成立于2017年底,由刘楠教授带领,真的是一个充满活力和创新精神的地方。 研究方向 𐟧슨🙤𘪥ꌥš„主要研究方向包括: 生物电子界面材料的设计和制备,用于电生理信号传感和调制。 电极/皮肤(包括组织、器官等)的界面电化学机制研究。 针对脑科学穿戴或植入电子等应用的研究。 导师介绍 𐟑袀𐟏능ˆ˜楠教授真的是一个非常nice的导师,完全没有架子,平易近人。他曾在北京市杰出青年基金和国家自然科学基金委海外优青等项目中获得资助,还担任过美国化学会ACS Applied Nano Materials的副主编。他的学术背景也很厉害,曾在吉林大学获得学士学位,在北京大学获得物理化学博士学位,并在斯坦福大学做过博士后研究。 课题组实力 𐟒ꊨ🙤𘪨ᄅ☧𛄥œ襏里🦈𔦝料领域真的是佼佼者,主要研究方向是设计合成高性能电子皮肤材料,制备开发生物医用电子器件,用于神经电信号长时间高质量刺激采集等。课题组已经有多篇论文在国际权威期刊上发表,包括Sci. Adv.、Nat. Commun.、JACS、Adv. Mater.、ACS Nano、Nano Lett等。 招生要求 𐟓‹ 想要加入这个实验室的同学们注意啦!招生要求如下: 至少有一篇一作SCI论文。 英语通过六级。 鼓励学科交叉,界面电化学、高分子物理、高分子化学、有机化学、生物医学工程、生物电化学、生物化学等专业优先考虑。 计划招收2名科研助理,只要你足够优秀,就一定有机会读上博士!名额有限,先到先得哦! 其他注意事项 ⚠️ 正式入学时间是2025年9月,建议大家最好可以立刻进组做一年科研助理,以适应新环境和新方向。学校学制是三年制,但一年科研助理的经历绝对不亏!如果你对研究方向非常契合且表现出色,2025年的应届生也可以考虑哦! 个人品行 𐟌Ÿ 最后,自驱力强、有强烈的科研愿望、务实奋斗的同学们欢迎加入!希望大家能够在这个实验室中找到自己的方向,做出有意义的科研成果。 总之,如果你对可穿戴材料感兴趣,想要在一个充满活力和创新的环境中工作和学习,不妨考虑一下这个实验室的招生机会吧!加油!𐟒ꀀ

【中山医院名誉院长樊嘉院士被授予“2024上海科技期刊杰出科技人物”】11月12日,在上海市科学技术协会主办的“2024上海科技与期刊高质量发展大会”开幕式上,中国科学院院士、《临床癌症通报(英文)》《中国临床医学》主编樊嘉被授予“2024上海科技期刊杰出科技人物”。其他3位获奖者分别是美国运动科学院国际院士、《运动与健康科学(英文)》主编陈佩杰,中国工程院院士、《医用生物力学(英文)》主编戴尅戎,以及中国工程院外籍院士、加拿大皇家科学院院士、《电化学能源评论(英文)》主编张久俊。会上还颁发了第六届上海市科技期刊编校技能大赛优秀个人及集体奖。中山医院期刊中心斩获两项团队优秀奖,一项优秀组织奖,一项个人优秀奖。 樊嘉院士长期致力于肝肿瘤外科临床诊疗、基础和转化研究,国际上首创肝癌门静脉癌栓多模式综合治疗新技术,提出符合中国人群的肝癌肝移植适应证“上海复旦标准”,取得了多项重要成果,救治了大量肝癌病患。2022年创办《临床癌症通报(英文)》并担任主编,期刊同年入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目,提升了中国肿瘤学者的国际话语权和学术影响力。担任《中国临床医学》主编,不断探索新形势下中文科技期刊的创新转型发展之路,显著提升了期刊的影响力,并主导成立了上海首家医院期刊中心,推动期刊集约化发展,打造一流医学学术+健康科普传播矩阵。

2D MOFs增强ORR,新研究! 𐟌Ÿ期刊:ACS Catalysis 𐟔妠‡题:Organic Ligands对2D金属-有机框架中金属位点自旋态的影响及其对ORR性能的增强作用 ✨作者: 中国石油大学(华东)戴昉纳教授 南开大学庞建东研究员(共同通讯作者) 𐟒᤺𙯼š 本文通过改变不同的有机框架(苯、三亚苯和联三萘)和官能团(-NH2、-OH和-SH),构建了9个2D MOFs,并系统地研究和比较了它们的电催化ORR活性。 𐟒妈果: 结合生成能和溶解势的计算,这些Co-MOFs均具有良好的热力学和电化学稳定性。 基于Sabatier原理,*OH中间体与Co-2O之间的适度相互作用对提高电催化ORR性能起着重要作用。 Co-2O结构电催化性能的增强可归因于有机配体调节Co位点的高自旋态,从而调节了金属活性中心与关键中间体之间的相互作用。 ⭐总结: 有机配体可以有效调节Co位点的电子自旋状态,提高2D MOFs的电催化ORR性能。 𐟓쨿™项工作发表在国际顶级期刊《ACS Catalysis》上。祝贺!𐟎‰𐟎‰𐟎‰

「新闻安大事」材料学部张朝峰教授团队在国际著名期刊发表研究成果 得益于丰富的钠储量,钠离子电池(SIBs)在下一代大规模储能系统中引起了广泛关注。与锂离子电池相比,Na+离子半径大、原子量大,导致电极材料体积变化大,电化学反应动力学缓慢,不可避免地阻碍了SIBs的长循环寿命和快速充电性能。同时,循环过程中反复的体积变化对构建坚固的电极-电解液界面(EEI)以实现卓越的电化学性能提出了更大的挑战。迄今为止,电极材料在提高SIBs的快充性能和循环稳定性方面已取得了重大进展。然而,EEI的研究尚处于起步阶段。 基于此,物质科学与信息技术研究院张朝峰教授团队提出了一种具有阴离子增强型溶剂化结构和高离子电导率的混合酯醚电解液,诱导阴离子衍生的坚固电极-电解液界面的形成。将弱溶剂化的醚基溶剂四氢呋喃(THF)引入到碳酸丙烯酯(PC)基电解液中,记为1.0 M NaPF6-PC/THF,调节更多的PF6-阴离子参与到Na+内鞘中,加速脱溶过程。此外,由熵效应引起的分子多样性增加的弱溶剂化结构可以增强离子电导率和快速的界面动力学。18650圆柱PB||HC全电池在50次循环后容量保持率为91.6%。这项工作强调了熵辅助的混合酯醚电解液在高性能钠离子电池中的潜力。 相关研究成果以“Entropy-Assisted Anion-Reinforced Solvation Structure for Fast-Charging Sodium-Ion Full Batteries”(DOI:10.1002/anie.202410494)为题发表在国际著名期刊Angew. Chem. Int. Ed.《德国应用化学》上。安徽大学博士后周洵竹为第一作者,安徽大学张朝峰教授、温州大学侴术雷教授及李林瓯江特聘教授为共同通讯作者,安徽大学为第一通讯单位。 此外,钾离子电池由于其丰富的钾资源被认为是大规模储能系统的潜在候选者。在众多已报道的负极材料中,铋负极以其理论比容量高、成本低、无毒等优点受到了广泛的关注。然而,铋负极在充放电过程中会经历显著的体积变化,导致循环稳定性和倍率性能不理想。基于此,综述了铋负极在钾离子电池中的研究进展。我们详细讨论了铋负极在钾离子电池中的修饰策略,包括电解质优化、形态设计和与碳材料的杂化。此外,我们试图提出铋负极在钾离子电池中可能的未来发展方向,旨在加快其实际应用。相关成果以“Strategies to boost the electrochemical performance of bismuth anode for potassium-ion batteries”(DOI:10.1039/d4sc03226h)为题发表在Chem. Sci.《化学科学》上。周洵竹博士后为第一作者,安徽大学张朝峰教授、温州大学侴术雷教授及李林瓯江特聘教授为共同通讯作者。 图. (a) 弱溶剂化电解液和混合酯醚电解液示意图; (b) 三种电解液的溶剂化结构示意图和优势;(c) 1.0 M NaPF6基电解液的离子电导率;(d) EC、PC、G1、G2和THF溶剂的静电势密度;(e) Na+-PC/G1、Na+-PC/G2、Na+-PC/THF、Na+-PC和Na+-THF簇的结合能和电子亲和能。

香港城市大学能源化学团队介绍 𐟌🊰ŸŒŸ 导师简介 徐吉健博士在2014年和2019年分别获得浙江大学的学士学位和博士学位。他在王春生教授的指导下完成了三年的博士后研究,之后成为马里兰大学(UMD)的助理研究员。2023年,他加入了香港城市大学,并组建了自己的课题组。 徐博士的研究兴趣主要集中在开发先进的电解质和新型高能电池电极材料。他已经在多个国际知名学术期刊上发表了70多篇同行评议论文,包括《自然》、《科学》、《自然能源》、《自然可持续性》、《自然综合》、《自然评论化学》、《焦耳》和《先进材料》等,总引用次数超过4700次,H-index为32(Google Scholar)。他还获得了中国和PCT发明专利10余项,其中两项专利已授权相关公司商业化。 𐟌Ÿ 研究方向 徐博士的研究团队主要关注能量储存和转换、电化学、电解液设计和相间以及可持续能源等领域。

𐟎‰无版面费且录用率超高的SCI𐟎‰ 𐟓š今天给大家推荐9本录用率高达94%,而且无版面费的SCI期刊! 1️⃣ 《化学工程杂志》𐟔쯼Œ中科院1区,录用率高达93%! 2️⃣ 《先进材料》𐟒᯼Œ中科院1区,材料科学的佼佼者,录用率90%! 3️⃣ 《国际陶瓷》𐟏𚯼Œ中科院1区,陶瓷领域的权威期刊,录用率93%! 4️⃣ 《胶体与界面科学杂志》𐟧꯼Œ中科院1区,化学领域的重磅期刊,录用率92%! 5️⃣ 《电化学学报》𐟔‹,中科院2区,材料科学领域的重要期刊,录用率90%! 6️⃣ 《生物资源技术》𐟌𑯼Œ中科院1区,工程技术领域的热门期刊,录用率91%! 7️⃣ 《应用热力工程》𐟔导Œ中科院2区,工程技术领域的权威期刊,录用率90%! 8️⃣ 《绿色化学》𐟌🯼Œ中科院1区,化学领域的环保期刊,录用率90%! 这些期刊不仅录用率高,而且无版面费哦!𐟎‰𐟎‰𐟎‰ 快来试试吧!

武理自动化学院,招电网博士! 𐟎“ 武汉理工大学自动化学院正在寻找一名偏电网方向的博士研究生或博士后,欢迎有志之士加入我们的团队! 𐟔 研究方向: 构网控制对电池性能的影响机理 构网型电化学储能系统性能提升方法 构网型变流器交直流端口耦合特性研究 𐟑袀𐟏력Ÿ𙥅𛦨᥼: 将带领由硕士研究生组成的小组开展研究 优秀博士有机会申请海外联合培养 支持出国参加学术会议 𐟎�”Ÿ要求: 具有并网变流器控制等相关领域研究背景 发表过期刊论文 目标明确、自驱力强、具备一定沟通和创新能力 我们期待你的加入,共同探索电网方向的未来!

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