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通信技术专业必看!8大期刊推荐 㥤禕𐦍𞥇推荐给所有通信技术专业的朋友们!以下期刊是评职称和毕业发文的首选,性价比高且录用见刊速度快,赶紧收藏吧! 《通信电源技术》 省级月刊,知网收录 5000字符3版 收稿范围:电力、通信、仪器仪表、通信技术、运营探讨,不收教学管理类 《通讯世界》 国家级月刊,知网收录 5200字符3版起发 收稿范围:通信设计与应用、电力讯息、管理创新、网络安全、网络教育 《中国新通信》 国家级半月刊,知网收录 复合影响因子:0.192 5700字符3版起发 收稿范围:通信技术、信息技术、多媒体、计算机、互联网+、线上线下等 《信息与电脑》(理论版)𛊧级半月刊,知网收录 复合影响因子:0.31 5500字符3版起发(含英摘) 收稿范围:计算机工程应用技术、算法语言、软件开发与应用、人工智能与识别技术、数据库技术、多媒体应用技术、网络与通信技术、信息安全与管理、信息化教育等 《中国宽带》 国家级月刊,维普万方收录 5400字符3版起发 收稿范围:通信信息、互联网技术与应用、互联网科技与发展、多媒体教学、信息技术教学、计算机教学、计算机与软件、信息系统、数字影像 《软件》𛊧쬤榜列刊,国家级月刊,知网收录 复合影响因子:0.814 5400字符3版起发 收稿范围:计算机程序设计、计算机应用、数控技术、通信技术、人工智能、互联网技术及应用 《现代信息技术》 省级月刊,知网收录 6000字符3版起发 收稿范围:电子信息科技领域、工控技术、新型电子器件、军事电子、计算机软硬设计与应用、网络与通信工程、仿真与测试技术,传感器技术、机械制造与自动化、电子应用技术、微电子技术、智能制造、物联网、互联网技术等 《信息技术时代》 省级旬刊,万方收录 5000字符3版起发(含英摘) 收稿范围:教育信息化、信息技术与网络安全、智能技术、计算机技术、图情信息研究、网络与通信
理工科必看!9大高影响力期刊推荐 大家好!今天为大家推荐一些适合理工科发表的高影响力期刊,这些期刊不仅审稿周期短,而且容易录用,是您发表论文的绝佳选择! 1️⃣ 《计算机仿真》主要发表计算机仿真方面的研究论文和技术报告,涵盖计算机系统、网络、算法等领域。 2️⃣ 《激光杂志》导专注于激光技术及其应用的研究成果,包括激光加工、激光医疗、激光雷达等领域。 3️⃣ 《电网与清洁能源》⚡:重点报道电网与清洁能源方面的研究成果,涉及智能电网、新能源等领域。 4️⃣ 《电子器件》主要刊登电子器件方面的研究论文和技术报告,涵盖半导体器件、光电子器件等领域。 5️⃣ 《哈尔滨工程大学学报》:主要发表船舶与海洋工程、水下机器人、动力与能源等领域的研究成果。 6️⃣ 《吉林大学学报工学版》️:专注于机械、材料、土木工程等领域的研究论文和技术报告。 7️⃣ 《沈阳工业大学学报》主要刊登电气工程、机械工程、材料科学与工程等领域的研究成果。 8️⃣ 《兵器材料科学与工程》导报道兵器材料科学与工程方面的研究成果,涵盖金属材料、非金属材料等领域。 9️⃣ 《机械设计与制造》鯼主要发表机械设计与制造方面的研究论文和技术报告,包括理论与方法研究、计算机辅助设计等领域。 以上就是推荐的理工科高影响力期刊,赶快收藏起来吧!
电子信息类SCD期刊2024版精选推荐 大家好,今天为大家整理了一些电子信息类SCD期刊,适合评职称、综测加分、考研保研等。以下是部分期刊的详细信息: 《电子与信息学报》 CSCD核心月刊 知网收录 《电子学报》 CSCD核心月刊 知网收录 《信号处理》 CSCD核心月刊 知网收录 《电子技术应用》 科技核心 知网收录 5000字 《电子设计工程》 科技核心 半月刊 知网收录 《电子器件》 科技核心 双月刊 知网收录 6000字 《电子元件与材料》 北大核心月刊 知网收录 《无线电通信技术》 北大核心 双月刊 知网收录 《半导体技术》 北大核心 月刊 知网收录 《电讯技术》 北大核心 月刊 知网收录 6000字 《信息通信技术》 双月刊 知网收录 6000字 《电子科技》 月刊 知网收录 影响因子:1.284 《通信技术》 月刊 知网收录 5000字 《集成电路应用》 月刊 知网收录 5000字符/3版 《移动通信》 月刊 知网收录 5000字以内 《无线电工程》 月刊 知网收录 8000字 这些期刊不仅在学术上有很高的影响力,还可以帮助电子信息专业的同学们在各种场合加分。希望这份整理对大家有所帮助!
现代信息科技期刊 创刊时间:1977年 出版地:陕西省西安市 砩代号:52-126 出版周期:半月刊 ISSN:1004-373X CN:61-1224/TN 网络首发增强出版 审稿周期:20-25个工作日 ᠥ迩毼较易 字数要求:6000字以内(含图表) 收稿方向:人工智能、计算机科学与应用、电子与信息器件、航空航天航海技术、能源技术、激光与红外技术、前沿交叉科学、通信与信息工程、信号分析与图像处理、网络与信息安全、测控与自动化技术、电子技术及应用、能源与环境科学、智能交通与导航等 ⠤单位:陕西省电子技术研究所有限公司 出版单位:陕西电子杂志社有限公司 收录平台:知网/维普/万方 电子信息核心期刊,中国科技核心期刊,审稿约15天 頥彥,快速录用
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🙤𘪥ꌥ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능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☧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 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
大连理工大学再登《自然》杂志! 11月7日,大连理工大学力学与航空航天学院以及工业装备结构分析优化与CAE软件全国重点实验室的解兆谦教授(共同通讯作者)与美国西北大学John A. Rogers教授课题组、黄永刚教授课题组及西湖大学姜汉卿教授课题组合作,在《自然》(Nature)上发表了题为“基于生物弹性状态恢复的触觉感官替代”(Bioelastic state recovery for haptic sensory substitution)的研究论文。 这是解兆谦教授在2022年以主要作者身份在《科学》(Science)发表“外周神经可逆传导阻滞的柔软且生物可吸收冷却器”(Soft, bioresorbable coolers for reversible conduction block of peripheral nerves)一文后的又一重要成果。 解兆谦教授在2020年回到母校加入郭旭院士团队,并在2021年参与了发表在Nature上的研究工作,成为当期封面文章。他先后入选国家级青年人才、辽宁省“兴辽英才计划”青年拔尖人才、辽宁省优秀科技工作者等。在柔性电子力学及其应用领域,以第一/通讯作者(含共同)在Nature(2篇)、Science(2篇)、Nature或Science子刊(16篇)、JMPS(2篇)等期刊发表论文50余篇。 这项研究发明了一种基于生物弹性状态恢复的无线、低功耗、多刺激模式触觉皮肤电子器件,通过力-电-磁控制的双稳态及压扭耦合结构力学设计,可实现对皮肤不同深度触觉机械感受器的动态和静态、法向力和剪切力的多模式激励。该可编程多模式触觉激励的皮肤电子器件在视觉、平衡感和触觉感官替代中存在广阔的应用前景。 经过人体测试实验,证明了以下几点:首先,通过智能手机的LiDAR技术感知前方障碍物,并与触觉皮肤电子器件协同工作,能够为视力障碍者提供精确且可靠的导航指引。其次,利用智能手机内置的惯性测量单元(IMU)实时监测用户的身体姿势变化,并与触觉皮肤电子器件相结合,可以为用药后等平衡感受损的患者提供平衡感官替代方案。最后,通过IMU精准追踪脚步的方向以及与地面的相对角度,配合触觉皮肤电子器件,可以辅助糖尿病脚部感官缺失的患者调整步态,有效预防跌倒,从而实现对其脚部感官功能的精准替代。
中山大学葛进课题组招收柔性电子博士生 中山大学化学学院葛进课题组正在招收柔性电子和压致变色材料方向的博士研究生1-2名。 袀 导师简介: 葛进,中山大学化学学院教授,博士生导师。2016年6月获得中国科学技术大学无机化学博士学位,师从俞书宏院士。先后在德国亥姆霍兹德累斯顿罗森多夫研究中心和德国莱布尼茨固态材料研究所从事博士后研究(合作导师为德国科学院院士Oliver G Schmidt教授)。2021年入选国家海外高层次人才青年项目和中山大学“百人计划”中青年杰出人才项目。主要研究方向为仿生触压传感与柔性电子,已在国内外期刊上发表论文36篇,包括Nature Nanotechnology、Nature Communications、Advanced Materials等顶级期刊。研究成果被国内外同行广泛认可,被引7000余次,部分研究工作被Nature、Nature Nanotechnology、Nature Reviews Materials等学术期刊和新闻媒体作为研究亮点报道。 研究方向: 1️⃣ 仿生触觉感知电子皮肤:面向人形机器人的触觉感知。欢迎具有柔性应变传感器件、柔性光电器件、柔性晶体管、微纳电子器件、巨磁阻传感器件等研究背景的同学。 2️⃣ 压致变色材料:欢迎具有有机化学、结构化学、物理化学、固体化学、固体物理、材料化学、高分子材料等研究背景的同学,特别是MOF设计与制备、有机小分子聚集态光学、高压物理与材料等研究背景的同学。 砨系方式: 有意向的同学请通过邮箱联系:gejin@mail.sysu.edu.cn。邮件主题请标注“申请博士(或推免直博生)”,并附上简历。 欢迎热爱科学探索、勤奋上进、主动性强、具有创新精神的同学加入本课题组!
木基微流控铝-空气电池:环保与高效的结合 期刊:Chemical Engineering Journal 袀젤𝜨 : 第一作者:王伟 通讯作者:沈浏鎏,张贵荣,梅东海 🠨景: 쯸 氧气还原反应为阴极反应的电池系统,利用空气中的氧气作为氧化剂,具有环保和能量密度高的优点,是小型电子器件的理想供能单元 砥禊术是在微米尺度上精确控制流体流动的科学和技术,可将反应物和化学反应过程集成在芯片大小的基底上,是燃料电池、金属-空气电池等电化学能源转化设备小型化、集成化的前景技术 要点: 襟维微流控与木材衍生自支撑电极的结合,增大了电极反应界面 微流控与光热蒸发过程的结合,强化了电解质的传质 成果: 提出了一种新型的小型电池构型——光热蒸发驱动的木基微流控-铝空气电池,并系统研究了光热蒸发过程和电极结构对电池性能的影响 木基微流控-铝空气电池的峰值功率密度可达230 mW cm-3,并利用太阳能驱动电池以200 mAcm-3持续放电11小时 𑠨🙧獦电池构型和能源利用方式为小型高性能绿色电源的设计提供了独特解决方案,也为基于微流控概念的小型化电化学能源、分析、监测装置的发展提供了新的思路
一夜之间,风向大变!包括美国、德国、日本、韩国、新加坡、巴西、阿根廷、印度等在内的多国媒体和专家,近日纷纷把目光投向了中国,他们惊奇的发现,东方巨龙正以不可阻挡之势腾飞,因为短短几日,我国在航空航天以及芯片领域的好消息接二连三的传来。 中国正以雄厚的科技实力,奋力谱写着引领世界科技创新的华彩篇章, 前段时间,一系列振奋人心的喜讯传遍世界。 美国、德国、日本、韩国、新加坡、巴西、阿根廷、印度等多国媒体和专家,纷纷将目光投向这片充满机遇与希望的神奇东方,惊叹于东方龙的腾飞之势,在航空航天和芯片等关键领域,源源不断涌现的重大突破与创新成就。 在航天领域,中国的长征火箭家族不断壮大,嫦娥探月工程和天问火星探测任务,取得辉煌成果,展示了中国航天的强大实力和创新能力。 而在芯片技术方面,面对传统晶体管接近物理极限的难题,中国科学家们没有退缩,而是迎难而上,努力探索新的解决方案。 长期以来,传统晶体管接近物理极限,一直是制约芯片发展的瓶颈,这个世界性难题也曾困扰着中国科学家。 为摆脱这一约束,北京大学彭练矛院士带领团队自主攻关。 团队通过对二维半导体材料的深入研究,发明了一种革命性的技术路线,被称为“原子级可控精准掺杂技术”。 这一技术的突破,使得团队能够精确控制材料中的杂质浓度,从而实现了对二维半导体特性的精细调控。 这种技术的应用,让研究人员能够在原子级别上,实现对材料的掺杂,这在以前是无法想象的。 通过这项技术,团队成功解决了二维领域金属,和半导体接触的世界级难题。 传统的金属-半导体接触方式,往往会导致电学性能的退化,而团队通过精准掺杂技术,实现了金属和半导体的完美接触,大大提高了器件的性能。 新型二维晶体管的研发成果令人瞩目,它不仅将工作电压降低至仅0.5V,而且其实际性能已经超过了业界最新的硅极限。 这意味着,在未来的电子器件中,二维晶体管有望替代硅基晶体管,实现更高的性能和更低的能耗。 研究成果在权威期刊《自然》上发表后,立即引起了国际科技界的巨大反响,许多科学家和工程师纷纷表示,中国科研团队在二维半导体领域的研究,已经达到了世界领先水平。 他们对于中国科研团队能够将世界最快、能耗最低的二维晶体管研制出来表示由衷的敬佩。 然而,面对国际同行的惊叹与赞誉,彭练矛团队表现出了令人钦佩的谦逊,他们认为,虽然目前的研究取得了突破性的进展,但是科技发展永无止境,未来还有更多的挑战等待他们去攻克。 团队表示,他们将不懈努力,继续探索二维半导体材料的新特性和新应用,为中国芯片科技事业做出更大的贡献。 中国在科技创新领域正阔步前行,不仅已在芯片领域取得令世人瞩目的成就,在航空航天等高精尖领域同样傲视群雄,这些成就固然可喜可贺,但却只是中国复兴征程中的一个缩影。 事实上,中国在科学、农业、教育乃至外交等诸多领域,都已取得了前所未有的巨大突破。 经过长期不懈的发展与建设,中国工业产值现已占据世界总量的30%,经济实力亦稳步崛起,正逐步超越美国成为全球第一。 在军事领域,中国凭借人口红利和持续投入,军费开支已成为全球第二大国,武装力量规模仅次于美国。 中国的宏伟愿景并未止步于此,当代中国秉持"以人民为本"的理念,实现中华民族伟大复兴是全体国民的奋斗目标。 新青年更是肩负着民族复兴的历史重任,只有认识真理、掌握真理、坚持真理并信仰真理,中华儿女方能续写现代版"富国强兵之路"的华彩新篇。 (参考资料:《人民日报》)
#教育创作激励计划#第八届柔性电子国际研讨会在华中科技大学成功举办 9月26日至28日,“第八届柔性电子国际研讨会(The 8th International Symposium of Flexible & Stretchable Electronics 2024,ISFSE 2024)”在武汉召开。本次会议由华中科技大学智能制造装备与技术国家重点实验室主办,南方科技大学、Soft Science期刊协办。华中科技大学黄永安教授、南方科技大学郭传飞教授、华中科技大学吴志刚教授共同担任大会主席。本次大会采用线上线下结合方式开展,广邀海内外知名专家学者共襄盛举,来自美国、新加坡、香港、澳门等多个国家和地区的500余名柔性电子领域专家学者齐聚武汉,共贡献了233个报告。 本次大会包括开幕式、大会报告、分会场报告、海报展示、Soft Science青年编委会、柔性电子教学与教材研讨会,以及欢迎晚宴与学术颁奖。会议分论坛主题包括柔性电子材料与器件、柔性结构与器件设计、柔性电子集成制造技术、柔性电子皮肤技术、柔性生物电子技术、柔性能源电子技术、柔性电子青年学术论坛、柔性电子国际学术论坛共8个主题。 9月27日,大会开幕式由郭传飞教授主持;我校副校长张勇慧教授致欢迎辞,代表学校对各位专家、学者表示热烈欢迎,预祝会议取得圆满成功;吴志刚教授代表主办方致辞,介绍了实验室基本情况,回顾了ISFSE会议历史,并表示本届会议将通过高水平的学术交流和前沿报告,推动柔性电子技术的发展和应用。郭传飞教授、吴志刚教授主持大会报告。 斯坦福大学鲍哲南院士、中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士、华中科技大学尹周平教授、中国科学院宁波材料技术与工程研究所李润伟研究员,新加坡国立大学李正国教授依次作大会报告。鲍哲南院士进行了题目为“Skin-Inspired Organic Electronics”的报告,王中林院士进行了题目为“Triboelectric nanogenerators for sustainable energy and systems”的报告,尹周平教授进行了题目为“Flexible Hybrid Electronics Manufacturing Technology and Equipment”的报告,李润伟研究员(刘宜伟研究员代)进行了题目为“弹性磁电功能材料与弹性应力/应变传感器”的报告,李正国教授进行题目为“Progress in AI Sensors”的报告。 在各分论坛中,78位学者作特邀报告。70位青年学者作口头报告,34位青年研究者作青年学术论坛报告,结合学术海报展示交流等多种形式展开了积极热烈的讨论交流,与会人员积极参与了本届海报的展示与评优工作。最终以专家打分的形式选出6个最佳青年论坛报告奖,以集体投票形式选出6个最佳海报奖。 据悉,在26日,黄永安教授作为Soft Science期刊主编组织召开了青年编委会。在27日,黄永安教授和北京大学张海霞教授共同主持了会议晚宴和颁奖仪式。在28日,黄永安教授发起了柔性电子教学与教材研讨会。 柔性电子国际研讨会(ISFSE)是由华中科技大学发起,至今已成功举办8届,大会聚焦学术前沿热点,回归学术本质,形式自由奔放,已成为柔性电子及其衍生领域内最具有广泛影响力的学术会议之一,为知名专家学者和学生提供了一个高水平的研究成果交流平台,突显出柔性电子研究方向的前沿性、创新性和应用性,为提升我国基础科学研究水平,推动先进电子技术的应用做出重要贡献。
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