晶体四区期刊权威发布_晶体植入能管一辈子吗(2024年12月精准访谈)
《Chem Rev》MOF综述热 《Chemical Reviews》是美国化学会出版的高影响力综述期刊,自1924年创刊以来,其最新影响因子高达62.1,稳居化学类综述期刊之首。本期我们整理了自2000年以来发表在《Chemical Reviews》中的75篇与MOFs相关的综述文章。 在这些文章中,2001年、2010年、2011年、2019年各发表1篇,2012年发表了17篇(MOFs专刊),2013年和2016年各发表2篇,2014年、2015年、2017年、2023年各发表4篇,2018年发表3篇,2020年发表19篇(含多孔框架化学专刊),2021年发表5篇,2022年发表6篇,2024年发表1篇(至今)。 在这些文章中,MOF领域的领军人物周宏才教授发表了5篇,Omar M. Yaghi、Michael O’Keeffe以及北工大李建荣教授各发表了4篇。谷歌学术引用量超过5000次的有5篇,超过3000次的有10篇,引用量破千次的共有26篇。其中,引用量最高的是Michael Zaworotko教授于2001年发表的“晶体工程”文章,目前引用高达7264次。此外,这75篇综述的总引用量已达九万五千次之多。 这些数据展示了MOFs领域的研究在《Chemical Reviews》上的活跃度和影响力。
电子材料与电子技术期刊 今天为大家推荐一些在纳米科技领域审稿速度快、录用率高的SCI期刊,供大家参考: 1️⃣ Nano Today(1区) 影响因子:17.4 审稿速度:快速 2️⃣ Nano Letters(1区) 影响因子:10.8 审稿速度:迅速 3️⃣ Journal of Nanobiotechnology(1区) 影响因子:10.2 审稿速度:高效 4️⃣ Wiley Interdisciplinary Reviews-nanomedicine and Nanobiotechnology(2区) 影响因子:8.6 审稿速度:快捷 5️⃣ Nanophotonics(2区) 影响因子:7.5 审稿速度:迅速 6️⃣ Scripta Materialia(2区) 影响因子:6 审稿速度:高效 7️⃣ International Journal of Nanomedicine(2区) 影响因子:7.3 审稿速度:快捷 8️⃣ Environmental Science-nano(2区) 影响因子:6.2 审稿速度:迅速 9️⃣ Advanced Electronic Materials(2区) 影响因子:6.1 审稿速度:高效 Apl Materials(2区) 影响因子:6 审稿速度:快捷 这些期刊涵盖了纳米材料合成与制备、纳米结构表征与分析、纳米生物学与医学应用等多个方面,如纳米材料的合成和自组装、功能化和尺寸依赖性质的纳米晶体、量子点和纳米线等。如果你有相关领域的科研论文,可以考虑在这些期刊上发表。
如何规范写参考文献? 在写论文时,参考文献的格式非常重要。通常,中文文献和外文文献需要分开排列,并且要按照作者姓氏的音序或者文献在正文中出现的顺序来排列。以下是一些常见的参考文献格式规范: 中文著作 格式:作者/编者. 著作名[M]. 出版地:出版社. 出版年. 例如:叶舒宪. 庄子的文化解析[M]. 武汉:湖北人民出版社,1997. 中文期刊论文 𐊦 :作者. 文章名[J]. 期刊名,出版年(期次): 页码起讫. 例如:杨黎红. 论卡尔维诺小说的“晶体模式”[J]. 外国文学研究,2007(1):118-124. 译著 格式:[国籍简称]作者. 著作名[M]. 译者名译. 出版地:出版社,出版年. 例如:[意]伊塔洛ⷥᥰ维诺. 树上的男爵[M]. 吴正仪译. 南京:译林出版社,2012. 外文著作 格式:作者. 著作名[M]. 出版地: 出版社, 出版年. 例如:Northrop Frye. The Great Code: The Bible and Literature [M]. Toronto: University of Toronto Press, 2006. 外文期刊文章 格式:作者. 文章名[J]. 期刊名, 出版年,卷次(期次): 页码起讫. 例如:Spineto, Natale. The notion of archetype in Eliade’s writings [J]. Religion, 2008(38): 366–374. 学位论文 格式:作者. 论文名称[D]. 单位名称硕士/博士学位论文, 完成年度. 例如:朱郁文. 性别视阈下的“双性同体”文化与文学[D]. 厦门大学博士学位论文,2012. 这些格式规范主要参考了国标GB/T 7714-2015《信息与文献 参考文献著录规则》。如果你需要更多类型的参考文献格式,可以参考这个标准的具体内容。希望这些信息对你写论文有所帮助!
顶级期刊指南:如何定义和找到它们? 想知道什么是顶级期刊吗?它们在学术界有着怎样的地位?让我们一起来探索一下! 顶级期刊,也被称为顶刊,是指在各自领域内享有盛誉、备受推崇的高质量学术期刊。以下是几本备受认可的顶刊,供大家参考: 1️⃣ PNAS PNAS 是生物学、物理学和社会科学领域的高质量期刊,专门发表杰出的研究论文。 2️⃣ INTERNATIONAL JOURNAL OF ROBOTICS RESEARCH IJRR 涵盖了机器人学的各个主题,是机器人领域的重要期刊。 3️⃣ NEJM NEJM 是医学领域的高质量期刊,发表推动医学科学和改善患者护理的高质量证据。 4️⃣ Critical Reviews in Environmental Science and Technology CREST 关注地球和农业科学、化学、生物学、医学、工程学等交叉学科的研究进展,以及环境毒理学和风险评估等新兴学科的发展。 5️⃣ Physical Review Letters PRL 是物理领域的重要期刊,涵盖了应用、基础和跨学科物理研究的全部主题。 6️⃣ IEEE Journal of Solid-State Circuits JSSC 是固态电路领域的高质量期刊,特别强调集成电路的晶体管级设计。 7️⃣ Current Biology CB 发表生物学领域具有普遍兴趣的发现,是生物学研究的重要期刊。 8️⃣ Management Science MS 是管理理论和实践科学研究的重要学术期刊。 9️⃣ Review of Economics and Statistics RES 是实证经济学领域的重要期刊,发表了该领域的一些最重要文章。 Acta Materialia AM 发表完整的原创论文和委托综述,专注于无机材料的加工、结构和性能之间的关系。 这些顶刊在各自的领域内都有着极高的声誉和影响力,如果你有发表的需求,不妨考虑这些期刊。
万洋纳米石墨烯电池 《Materials Research Bulletin》是一本专注于功能材料和纳米材料的高影响力国际期刊。它特别关注材料的加工-结构-性能关系,发表具有独特电子、磁性、光学、热学、机械或催化特性的研究。尽管它不主要关注纯热力学或理论计算(例如密度泛函理论),但这些研究必须能够明确展示与物理特性的直接联系。 该期刊涵盖的主题广泛,包括但不限于: 功能材料(例如电介质、热电体、压电体、铁电体、弛豫体、热电材料等); 电化学和固态离子学(例如光伏、电池、传感器、燃料电池); 纳米材料、石墨烯和纳米复合材料; 发光和光催化; 晶体结构和缺陷结构分析; 新型电子产品; 非晶固体; 柔性电子产品; 蛋白质-材料相互作用; 聚合物离子交换膜 《Materials Research Bulletin》由国际权威数据库SCI、SCIE收录,被认为是材料科学领域的顶级期刊之一。它致力于发表经过严格同行评审的高质量原创文章,反映工程技术-材料科学:综合领域的新进展、新技术、新成果,促进该领域科研交流和科研成果转化。 根据科研通的数据,该期刊2023年的影响因子为4.1,历年影响因子波动在4到6之间。期刊的出版周期为每月,年发文量约为300篇左右,自引率为2.40%,h-index(2021年数据)为135。在中科院JCR最新升级版分区表中,该刊在工程技术大类中处于2区,在材料科学:综合小类中处于3区。 期刊的审稿速度平均约为4.1个月,且近三年来没有被列入预警名单。
北大核心期刊推荐:又快又水的选择 堥悦你正在寻找一篇既能快速发表又能水到渠成的北大核心期刊,那么《科学技术与工程》可能是你的不二之选。这本期刊的录用门槛相对较低,收稿范围广泛,从数学到化学,从晶体学到农业科学,几乎无所不包。只要你的文章符合基本要求,基本上都能顺利发表。虽然有些中介可以提供加急服务,但请记住,这只是为了毕业而水的选择,对于那些有志于学术道路的同学,还是谨慎为好。 砥悦你正在寻找更专业的期刊,那么《会计之友》和《财会通讯》可能是更好的选择。这两本期刊在会计专业领域有着较高的声誉,虽然比一般普刊稍好一些,但只要按照期刊的要求来,基本都能顺利发表。不过,如果你以后有学术追求,还是建议慎重选择,以免影响你的学术声誉。 栣商业经济研究》是一个审稿效率高、文章难度不大的选择。虽然审稿结果和流程不够透明,文章质量参差不齐,但对于普通学校的同学来说,这是一个冲毕业的好选择。虽然口碑一般,但比起《会计之友》和《财会通讯》还是要好一些的。特别是对于本科生和双非二本院校的硕士来说,发表这篇文章可以带来很高的边际效益。 頦后推荐的是《生态经济》,这是一本发文量巨大的北大核心期刊。虽然口碑一般,但审稿速度快,主题符合录用的概率很大。只要你的文章正常水平,学术规范做好(格式查重满足条件),基本上都能顺利发表。对于那些急需毕业的同学来说,这是一个不错的选择。 总之,选择期刊时请根据自己的需求和目标来权衡利弊。无论是为了快速毕业还是为了学术追求,选择适合自己的期刊才是最重要的。
如何自下而上建立知识体系? 大家好,我是毕索,今天要和大家聊聊如何自下而上地建立自己的知识体系。这个话题其实很有趣,也很重要。毕竟,谁不想成为一个知识渊博的人呢? 第一步:以问题为中心,创造自己的问题树 𓊊首先,我们要从问题开始。古典老师在《跃进:成为高手的技术》这本书里提到了一个方法,特别有意思。 列出问题清单:好奇心和相关性 首先,你需要列出你的问题清单。这些问题可以是自己感兴趣的,也可以是觉得自己回答完会有重大收获的。好奇心是你的动力源泉,而相关性则是你回答完问题后能立刻感受到的收获。 假装写本书:目标明确 如果你想集中研究一个话题,最好的方法就是假装自己要写一本书。列出这个话题下的所有内容,每天记录一部分,不断填充,这本书就会慢慢浮现出来。 提出好问题的技术:准备充分 提出好问题的关键在于准备充分,目标清晰。没看完知乎、百度、谷歌的前三页,就不要轻易提问。好文都是组合拳,把问题问得再深入一些,组织好并输出你的答案。 第二步:站在知识源头,萃取知识晶体 接下来,我们要找到知识的源头,并从中萃取知识晶体。 辨别并找到知识源头 一手研究论文、行业学术期刊、行业最新数据报告等都是很好的知识来源。 二手知识含金量高 名校教科书、慕课推荐的一手材料、维基百科等都是忠实转述,有清晰的论句和出处。 中立第三方的行业调查报告、讲述底层逻辑的书和文章,如《国富论》等,都是很好的参考。 各行各业领军人物推荐的书单、豆列及在自己公主号中的文章也是不错的选择。 跟随站在知识源头的人 如得到APP的专栏作者等,他们分享的经验和知识都非常有价值。 萃取知识晶体:打造稳定架构 最后,我们要把知识点打造成稳定的架构,形成知识晶体。星座就是一个典型的知识晶体。 树状结构:体现事物间的层级和包含关系。 关联结构:体现事物相互关系,如马斯洛需求层次理论、SWOT分析法等。 序列关系:体现先后、因果关系,如工作流程图、说明书等。 数据结构:体现数量差异关系,如柱状图、饼图等。 大量阅读知识晶体:如思维导图等。 尝试模仿知识晶体:看到知识模型后,自己画一个。 自己创造知识晶体:如关于读书的五个技巧等。 希望这些方法能帮到你,让我们一起在阅读的道路上不断前行,成为知识的探险家!我是毕索,期待与你在知识的海洋中相遇!
阿德莱德PhD招生,纳米制造 阿德莱德大学的A/Prof. Abel.Santos和Dr.Cheryl.Law课题组正在招收博士生! 研究领域: 我们的研究涉及纳米尺度的性能定制,应用范围非常广泛,包括储能、量子通信与传感、环境修复以及绿色能源生成。 研究方向: 蓝色渗透能与绿色氢能的耦合 蓝色渗透能耦合塑料污染物的回收 构建集成的类神经形态流体计算网络 鲨鱼启发的远程传感器 高质量纳米多孔光子晶体结构的合理设计与工程化 招生要求: 我们欢迎拥有材料工程、物理、化学或化学工程硕士学位的申请人,并希望申请人在高质量期刊上发表过以第一作者身份署名的论文。成功的候选人将加入由专家研究人员组成的团队,获得智力和经济上的支持,并在友好的学习环境中工作。 英语语言成绩要求: 雅思:总分6.5,听力6.0,口语6.0,阅读6.0,写作6.0 托福:总分79,听力13,口语18,阅读13,写作21 PTE:总分58,各分项不低于50
JACS拒稿?转投更合适! 有点不甘心,这种情况能Argue嘛? 頧 亲爱的作者: 首先,感谢您将您的稿件提交给JACS。我们承认,您的研究在技术上是健全的,并且提出了一个很好的见解。然而,根据我们的评估,您的研究结果并没有展现出足够的新颖性或及时性,因此可能不太适合在JACS上发表。 尽管如此,您的见解可能会引起无机化学或晶体工程研究领域的科学家的兴趣。因此,我们建议您考虑将这项工作提交给更专业的期刊。𐊊JACS致力于在化学的所有领域发表具有非同寻常的紧迫性和重要性的原创性基础研究,这些研究吸引了广大的普通读者。然而,正如您可能意识到的那样,在JACS内部出版的竞争是非常激烈的,我们根本无法出版我们收到的所有优秀作品。 为了对作者提供更好的服务,我们正在对提交的稿件做出初步的编辑判断,以确定它们是否适合JACS的广大读者。在实践中,这意味着我们必须选择那些提出新颖的、概念上具有重大进步或其他非常重要的成果的手稿。 我们希望通过这个早期的决定,可以节省您的宝贵时间,让您可以将这项工作提交到更适合的期刊。 最后,我们再次感谢您对JACS的关注和支持,并希望您的研究能够找到一个更合适的发表平台。 编辑部 JACS 选择转移目的地 Inorganic Chemistry Crystal Growth & Design ACS Organic Inorganic Au Decline offer for manuscript transfer Cancel Submit My Choice
交大新突破!手性二维材料 期刊: Nature Chemistry 妠题: Emerging chiral two-dimensional materials 줽者: 董金桥,刘燕以及崔勇等人 姠究成果: 科学家们提出了一种通过化学合成方法实现超薄手性二维晶体的新途径。研究表明,分子尺度的局部手性可以在超薄单晶二维结构中显著传递和放大,进而产生独特的全局手性。这一进展为开发具有更复杂功能的二维材料提供了新的可能性。 ᤺绍: 实验成功合成了超薄手性二维晶体材料,得到了具有全局手性的二维单晶结构。这些结构展示了超薄形态和高长宽比的特性,这是首次在二维材料中实现全局手性这一重要特性。 通过设计和合成策略,结合结构表征技术,深入研究了这些新型手性二维材料的基本物理性质。结果表明,这些材料能够有效传递和放大分子尺度的局部手性,从而在整个二维单晶结构中形成显著的全局手性。 总结: 本文揭示了全局手性在二维材料中的潜力及其应用前景。传统上,二维材料因其超薄和高长宽比而展现出多种独特性质,但全局手性这一重要特性在二维材料中的应用仍显不足。最近,随着手性二维晶体的实现,我们看到全局手性可以在超薄单晶结构中显著传递和放大。这一发现不仅拓宽了我们对手性材料在二维维度中行为的理解,还为设计新型功能材料提供了新的思路。 쨿项工作发表在国际顶级期刊《Nature Chemistry 》上。祝贺!
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