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催化类的期刊权威发布_扫一扫题目出答案(2024年12月精准访谈)

内容来源:这家有保障所属栏目:观点更新日期:2024-11-30

催化类的期刊

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。

2024年化学类SCD期刊推荐清单 大家好!今天给大家整理了一些2024年好发的化学类SCD期刊,供大家参考。这些期刊不仅好发易过稿,而且含金量高,发起来真的很香! 𐟓– 《大学化学》 - 国家级月刊 𐟓– 《色谱》 - 北大核心、CSCD核心月刊 𐟓– 《化学教学》 - 北大核心月刊 𐟓– 《分析测试学报》 - 北大核心、CSCD核心月刊 𐟓– 《中国无机分析化学》 - 北大核心月刊 𐟓– 《催化学报(英文)》 - 科技核心月刊 𐟓– 《高分子通报》 - 北大核心、CSCD核心月刊 𐟓– 《分析科学学报》 - 北大核心、CSCD扩展双月刊 𐟓– 《物理化学学报》 - 北大核心、CSCD核心月刊 𐟓– 《分析化学》 - 北大核心、CSCD核心月刊 𐟓– 《化学学报》 - 北大核心、CSCD核心月刊 𐟓– 《化学进展》 - 北大核心、CSCD核心月刊 𐟓– 《应用化学》 - 北大核心、CSCD扩展双月刊 𐟓– 《广州化学》 - 国家级普刊双月刊 𐟓– 《化学研究》 - 科技核心双月刊 𐟓– 《化学通报》 - 北大核心、CSCD扩展月刊 𐟓– 《化学研究与应用》 - 北大核心、科技核心月刊 𐟓– 《分子科学学报》 - 科技核心双月刊 𐟓– 《电化学(中英文)》 - 科技核心月刊 𐟓– 《有机化学》 - 北大核心、CSCD核心月刊 如果你有发表意向或有选刊问题,欢迎随时联系我哦!

𐟔 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。𐟎

【Nat Commun:蛋白激酶N或能作为治疗人类心力衰竭的新型靶点】随着社会老龄化的发展,心力衰竭患者的数量正在迅速增加,心脏中纤维化组织的过度生长称之为纤维化,其与机体心力衰竭的发生和进展直接相关。近日,一篇发表在国际杂志Nature Communications上题为“Protein kinase N promotes cardiac fibrosis in heart failure by fibroblast-to-myofibroblast conversion”的研究报告中,来自名古屋大学医学院等机构的科学家们通过研究发现了一种能调节心脏纤维化的特殊酶类—蛋白激酶N(PKN,protein kinase N),这种酶能催化心脏成纤维细胞转化为肌成纤维细胞,从而威胁机体心脏的完整性。网页链接

乳胶漆净醛功能真相揭秘,避坑指南! 最近家里装修到了乳胶漆阶段,是不是也被各种功能搞得晕头转向?其实,乳胶漆的净醛功能是真的存在的!每个品牌都在宣传自己的产品有净醛功能,一开始我也半信半疑,于是开始疯狂查阅各种文献、期刊和硕士论文。结果发现,乳胶漆的净醛功能确实是有科学依据的! 乳胶漆的组成 𐟧ꊤ𙳨ƒ𖦼†主要由乳液、颜填料、助剂和水组成。按照组分分类,除甲醛功能的乳胶漆可以分为三种类型:功能乳液型、功能助剂型和功能颜填料型。 不同除甲醛材料的优劣势 𐟔 化学法: 功能乳液型除甲醛乳胶漆:优点是速率快、效率高、无二次释放;缺点是容易饱和、稳定性欠佳,可能引起漆膜黄变。 功能助剂型除甲醛乳胶漆:优点同样是速率快、效率高、无二次释放;缺点是容易饱和,可能与其他原材料发生反应。 光催化法: 功能颜填料型除甲醛乳胶漆:优点是不饱和、净化异味;缺点是效率较低,可能破坏漆膜。 符合标准的两款乳胶漆 𐟓 我查了两款符合标准的乳胶漆,一款是儿童漆,采用光催化法,另一款是非光催化法。根据【JCT1074标准】,这两款产品在净化持久性和净化效率上都是一样的。不过,不同产品的区别主要在于净醛功能是否能兼顾其他性能,以及能否降低一些净醛功能带来的缺点。 净醛功能的真相 𐟌🊦€𛧚„来说,净醛功能在技术上是完全可以实现的,不是智商税。虽然不同材料的净醛效果和优劣势各有不同,但选择适合自己的产品还是很有必要的。希望这篇指南能帮到你们,避免踩坑!

  记者11月21日凌晨从中国科学技术大学获悉,该校康彦彪教授研究团队创制了一种超级光还原剂,并基于此发展了低温的催化还原特氟龙等全氟及多氟烷基化合物的高效降解。   北京时间11月21日凌晨,《自然》杂志在线发表了该项成果。   全氟和多氟烷基物质具有独特的热稳定性、化学稳定性、疏水及疏油特性等,广泛应用于化工、电子、医疗设备、纺织机械、核工业等领域。但是,该物质在自然环境或者温和条件下难以降解。  例如,特氟龙在260摄氏度的温度下可以维持多年而不分解;而在500摄氏度以上分解时则会释放出有毒气体。因此,全氟和多氟烷基物质被称为“永久化学品”。被废弃于自然界中的全氟和多氟烷基物质,难以回收利用并引发了一系列的环境及健康问题。   针对这些挑战,康彦彪研究团队,设计创制了在特定光照下具有超强还原性的超级有机光还原剂,首次实现了40至60摄氏度低温下的特氟龙及小分子全氟和多氟烷基物质的完全破坏、脱氟矿化,将其高效回收为无机氟盐和碳资源。   这种超级有机还原剂被命名为KQGZ,是我国科学家独立设计创制、具有原创性的独特光还原催化剂,具有广谱性能,在目前已经尝试的百余类反应中,均取得理想的结果。

【「西安交大科研团队在高比能锂金属电池领域取得新进展」】「西安交通大学超话」 近期,西安交大材料学院宋江选教授团队在高比能二次电池关键材料研究中,针对锂金属电池界面稳定性差、锂枝晶生长严重以及体相离子传输缓慢等问题,分别提出了电荷分离COF中间层增强阴离子选择性催化界面的新策略和无氟类胶束电解液设计的新思路。通过COF界面诱导分解以及富阴离子溶剂化结构调控等手段,构建了坚韧的富无机组分固态电解质界面膜,实现了500 Wh/kg超高比能锂金属软包电池稳定循环,为锂金属电池的产业化发展提供了重要支撑。相关成果分别以《通过电荷分离COF中间层增强阴离子选择性催化作用实现长寿命锂金属软包电池》(Enhancing Anion-Selective Catalysis for Stable Lithium Metal Pouch Cells through Charge Separated COF Interlayer)、《用于超高能量密度锂金属电池的无氟类胶束状溶剂化电解质》(Non-fluorinatedElectrolytes withMicelle-likeSolvation forUltrahighEnergyDensityLithiumMetalBatteries)为题发表在国际权威期刊《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)和《化学》(Chem)上西安交大科研团队在高比能锂金属电池领域取得...

化学工程期刊推荐:CEJ的五大研究方向 𐟓š 今天我们来聊聊《化学工程学报》(Chemical Engineering Journal),简称CEJ。这本期刊在中科院分区中位列1区TOP,影响因子为13.34,自引率为14.3%。它主要关注化学工程的五个研究方向:催化、化学反应工程、环境化学工程、绿色可持续科学与工程以及新型材料。 1️⃣ 催化研究:涵盖化学品、能源、材料、食品以及环境保护等领域。 2️⃣ 环境化学工程:包括污染控制、分离工艺、高级氧化工艺、污染物吸附、资源回收、废物转化为能源、环境纳米技术和生物工艺、二氧化碳捕获和利用以及微塑料检测和修复。 3️⃣ 化学反应工程:涉及反应动力学、不同类型反应器、非稳态反应器、多相反应器的模拟和优化,以及过程强化,包括对与化学反应一起发生的热、质量和动量传递过程的基本研究。 4️⃣ 绿色和可持续科学与工程:探索用于资源绿色转化的新兴材料和工艺;可再生和清洁能源生产;空气/水/固体的先进处理;资源回收;能源-食物-水的关系以及环境污染和有害物质最小化的绿色工艺和系统集成;可再生和清洁能源、温室气体以及中间体/副产品的创新分离、净化和储存技术。 𐟔 如果你对化学工程感兴趣,CEJ无疑是一个值得关注的期刊。无论你是研究生、博士还是科研工作者,它都能为你提供丰富的学术资源和交流平台。

化学系最好的大学 𐟎“ 导师介绍:Kurtis Carsch 即将在2025年冬季加入德克萨斯大学奥斯汀分校化学系,担任助理教授。Kurtis在德克萨斯州达拉斯附近长大,他的化学之旅始于北德克萨斯大学,与Tom Cundari合作研究甲烷氧化反应。这段经历让他对化学产生了浓厚兴趣。之后,他前往加州理工学院,获得了化学学士和硕士学位,期间与Bill Goddard和Theo Agapie一起探索了类生物的光系统II中产氧复合体的簇结构。 𐟌Ÿ 学术成就:作为赫兹奖学金和美国国家科学基金会研究生奖学金的获得者,Kurtis在哈佛大学与Ted Betley合作,专注于通过反转配体场的视角理解铜氮烯中间体催化胺化反应的机理。他的研究获得了赫兹论文奖。之后,Kurtis作为阿诺德⷏ⷨ𔝥…‹曼博士后研究员在加州大学伯克利分校脱碳材料研究所与Jeff Long合作,创立了高温吸附和有机金属介导的化学分离领域。 𐟓š 学术贡献:Kurtis已在《科学》(Science)、《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc.)和《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed)等国际期刊上发表了20余篇论文,并为他的学术研究申请了4项专利。他还获得了多个奖项,包括CAS未来领袖奖、Ludo Frevel晶体学奖学金、2016年美国化学学会无机化学本科生奖、理查德ⷐⷨˆ’斯特纪念奖、乔治⷗ⷦ 𜦞—纪念奖和阿里ⷊⷥ“ˆ根ⷦ–說†特纪念奖。 𐟌 国际影响力:Kurtis的研究不仅在国内享有盛誉,也在国际上产生了广泛影响。他的工作为化学领域的发展做出了重要贡献,期待他在德州大学奥斯汀分校的化学系继续创造更多辉煌。

原位红外光谱技术在催化剂研究中的应用 𐟎列Ÿ刊: 𐟌œNature Communications𐟌› 𐟌ˆ背景: 𐟪„研究催化剂的结构与稳定性之间的关系对于开发高性能电催化器件至关重要。 𐟒妈果: 𐟎ˆ华中科技大学的杨旋和华东理工大学的张博威等研究人员,利用原位红外光谱(ATR-SEIRAS)技术,对Cu单原子催化剂在电催化还原CO2反应中的结构动态变化进行了定量表征。 𐟎ˆ研究表明,在电催化还原CO2的过程中,Cu单原子位点能够发生动态结构变化。 𐟎ˆ不同的配位结构表明,Cu单原子的动态变化与催化剂的基底密切相关。 𐟎ˆ理论计算结果显示,Cu单原子的稳定性与其形成能的数值有关。 ⭐亮点: ✨原位ATR-SEIRAS表征技术有助于研究催化剂的结构与稳定性规律。 ✨在电催化还原CO2的过程中,Cu单原子位点能够发生动态结构变化。 ✨不同的配位结构表明,Cu单原子的动态变化与催化剂的基底密切相关。

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