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表面化学期刊权威发布_十大著名化学期刊(2024年11月精准访谈)

内容来源:安定传媒所属栏目:观点更新日期:2024-11-27

表面化学期刊

兰州大学材料化学博士导师推荐:李湛 𐟌Ÿ 兰州大学材料化学方向的导师李湛,专注于稀有同位素、核医疗和核环保等领域的研究。他的研究团队正处于快速发展阶段,拥有充足的经费和项目支持,目前招收5-6名材料、化学和生物方向的博士生。特别欢迎有有机合成、分子生物学(基因工程、真核原核表达)和纳米医学背景的学生。 𐟓š 李湛的研究领域包括: 发展出新颖的石墨烯表面纳米孔构筑策略与制备技术 揭示离子、分子与氢同位素在石墨烯堆积狭缝与表面孔洞之间的动态传输过程与选择性分离机制 构筑出石墨烯层间二维层状狭缝与平面孔洞交错往返的平行结构传输通道,提高膜的透过性与选择性 开发出适合于卤水中战略元素、镧系元素、钢系元素与氢同位素之间的高效筛分技术 𐟏… 李湛的研究成果显著,获得多项荣誉和奖项,包括中国分析测试协会科学技术一等奖、中组部-中科院“西部之光”人才培养计划-西部青年学者A类、中国科学院青年创新促进会等。他在Adv. Mater.、JACS Au、Nano Letters等顶级期刊上发表了多篇论文,累计发表论文100篇。 𐟔젦Ž湛目前主持多项国家级和省级项目,包括国家重点研发计划(稀土新材料)子任务、教育部联合基金、国家自然科学基金项目等。他还申请了多项发明专利,并授权了部分专利。 𐟑颀𐟎“ 如果你对材料化学和核科学研究感兴趣,李湛是一个值得考虑的导师选择。他的团队在研究和发展方面取得了显著成就,为学生提供了广阔的研究平台和丰富的学术资源。

表面甲酸氧离子破坏水合层,提升氧演化效率 𐟓… 期刊:ACS Catalysis 𐟓– 标题:表面结合的甲酸氧离子破坏水合层的稳定性,为氧演化提供OH运输途径 𐟖‹️ 第一作者:王寻路 𐟓젩€š讯作者:王家成、杨明辉、张玲霞 𐟏⠩€š讯单位:中国科学院上海硅酸盐研究所、大连理工大学 𐟔 背景: 阳极OER是先进电化学转换技术的核心环节。然而,四电子反应路径的固有迟缓带来的动力学能量障碍,严重制约了电化学转换过程的整体效率。特别是在工业应用中所需的高电流密度条件下,反应物的缓慢传质问题尤为突出,成为OER反应整体动力学的主要瓶颈。 𐟌Ÿ 亮点: 研究提出了一种通过在催化剂表面结合甲酸根阴离子(HCOO-)的不稳定化水合层策略,以形成快速的OH-传输通道,从而有效降低OH-的传输阻力,显著提高氧析出反应(OER)的活性。 组装的流动电解槽使用NiCo-HCOO-作为阳极,在400 mA cm-ⲧš„电流密度下可稳定运行超过300小时,并且只需要2.1 V的电压,展示了NiCo-HCOO-在工业应用所需的高电流密度条件下的优异应用潜力。 𐟓 总结: 这项工作为通过使用表面有机含氧阴离子修饰破坏水合层来调控电极-电解液界面提供了一条有希望的途径。

新闻故事:冰川表面研究 图 2012年10月29日新闻故事 微生物生命对冰川和冰盖的影响 地球表面约 10% 被冰川冰(冰川和冰盖)覆盖,其中一些在每年几个月的自然循环中融化。尽管两极地区冰川和冰盖融化的物理方面已得到广泛研究,但生物过程及其在冰川物理行为和全球碳循环中的作用迄今为止受到的关注较少。 本周,一个国际科学家团队在《自然-地球科学》期刊上发表报告,回顾了我们目前对冰川表面生物过程的了解,以及这些过程如何影响冰川的物理和化学特性。 在全球范围内,每年约有5%的冰川表面都会在几个月的自然循环中融化。表面融水为微生物(如被风带到那里的蓝细菌和藻类)提供生活环境。这些微小的微生物在融化季节变得活跃,并集中在冰上一小块一小块的地方。作为其生命周期的一部分,微生物会产生深色色素,随后降低了冰表面的反射率,从而促进融化速度。 冰川表面的光合微生物通过捕获大气中的二氧化碳并将其转化为有机碳来充当碳汇。然而,碳接下来被冰上的其他微生物群落处理,并以二氧化碳的形式被释放回大气中,从而起到二氧化碳源的作用。为此,尚不清楚冰川生态系统是充当全球碳汇还是碳源。 然而,人们认为北极和南极冰川和冰盖的更稳定部分可能会充当二氧化碳的汇,而小冰川、山地冰川和冰盖边缘更有可能快速融化,向大气中释放的碳多于它们固定的。 随着冰川因气候变化而融化,冰上微生物未消耗的碳会通过溪流和河流输出,这可能会提高下游土壤、湖泊群落和沿海水域的生产力。除了微生物和营养物质外,融水还可能携带暂时储存在冰川冰中的毒素和有害物质。 冰川表面的生物过程显然在冰川的物理行为中发挥着重要作用,特别是在冰的融化过程中。因此,在创建新的全球碳预算和气候模型时将这些纳入其中非常重要。 本研究汇编的大部分数据来自于相对容易到达地点的野外观测,例如山地冰川、斯瓦尔巴群岛和格陵兰岛,因为南半球许多地区难以到达。 由丹麦和格陵兰地质调查局的 Marek Stibal、英国南极调查局的Marie 堡back㡥’Œ因斯布鲁克大学生态研究所的Jakub 彃Ჳk㽦’𐥆™的述评文章《冰川和冰盖表面的生物过程》于 2012 年 10 月 28 日发表在《自然地球科学》(在线)上。 在线阅读文章(原文有链接)。 (其余略) (鞘嘴鸥译自英国南极调查局网站:网页链接,顺致感谢该网站和作者。)

𐟓š十大热门SCI期刊推荐𐟔劰Ÿ“–探索SCI期刊的奇妙世界,这里为你精选了十本热门期刊! 1️⃣ Journal of Vegetation Science 𐟌𑊣€Š植物科学学报》,探索植物科学的奥秘! 2️⃣ Scientific Reports 𐟓– 《科学学报》,为你揭示科学的最新发现! 3️⃣ Ceramics international 𐟏𚊣€Š国际陶瓷》,陶瓷领域的专业期刊。 4️⃣ Applied Surface Science 𐟔슣€Š应用表面科学》,表面科学技术的最新动态。 5️⃣ Pharmacoepidemiology and Drug Safety 𐟒Š 《药物流行病学与药物安全》,关注药物安全与流行病学。 6️⃣ British Journal of Clinical Pharmacology 𐟒‰ 《英国临床药理学杂志》,临床药理学的权威期刊。 7️⃣ Arabian Journal For Science And Engineering 𐟛𐯸 《阿拉伯科学与工程杂志》,中东地区的科技盛宴。 8️⃣ Psychogeriatrics 𐟑𔊣€Š老年神经病》,关注老年人的心理健康。 9️⃣ Nanomaterials 𐟒Ž 《纳米材料》,探索纳米科技的奇妙世界。 𐟔Ÿ Journal of Alloys and Compounds 𐟔銣€Š合金与化合物杂志》,合金与化合物的专业研究期刊。 这些期刊涵盖了多个科学领域,无论你是科研工作者还是学术爱好者,都能在这里找到感兴趣的内容!快来探索吧!𐟌Ÿ

手性CuO超结构的分层自组装研究 在化学领域,手性无机超结构因其独特的性质和潜在的应用价值而备受关注。这些超结构通常通过无机化合物与手性有机添加剂之间的相互作用形成。然而,复杂的制备过程和多级结构使得对手性传递和自组装机制的理解变得困难。 最近,一篇发表在《Angewandte Chemie》期刊上的文章,题为“Self-assembly Mechanism and Chiral Transfer in CuO Superstructures”,深入研究了手性CuO超结构的分层自组装机制。文章指出,尽管手性传递在无机材料自组装中具有重要意义,但繁琐的制备过程和复杂的结构严重阻碍了对这一机制的理解。 为了解决这个问题,研究者们采用了一种简单而温和的合成方法,通过这种方法,可以轻松追踪到时间分辨形态和原位手性演变的动态过程。研究结果显示,手性超结构的形成涉及多个层次的组装过程,包括初级纳米粒子、中间束状结构和最终超结构的不同生长阶段。 此外,通过连续的红移和增强圆二色信号,证明了手性从表面肽到无机超结构的传递。全场电动力学模拟不仅再现了结构手性,还预测了其调制方式。这项研究为设计具有特定手性传递路径的底向上自组装方法提供了新的思路。 总的来说,这项工作为理解手性无机材料的自组装机制开辟了新的途径,并为未来设计和制备具有特定手性特征的纳米材料提供了重要的参考。

疏水性沙或防水沙,是一种特殊处理的沙子,具有不吸水的特性。它的表面经过化学处理,使沙粒表面形成了疏水分子层,令其能有效排斥水分。这一特性使得它在接触水时不会湿润,反而会聚集成块,在水下仍能保持干燥。万物杂志的微博视频

OCC制浆除蜡新方法:浮选与化学分散 在OCC(旧报纸和杂志)制浆过程中,蜡和胶粘物的去除一直是个难题。传统的处理方法包括筛选、净化和热分散,但这些方法的效果有限。最近,美国的一些工厂尝试了新的方法,取得了令人满意的效果。 浮选法除蜡 𐟌Š 浮选法通常用于脱墨系统,而不是OCC制浆系统。然而,中试结果表明,浮选法在OCC浆中的蜡和胶粘物去除方面非常有效。浮选过程通常安置在高浓除渣和筛选之后、低浓净化之前。试验条件为:间歇碎解,浆浓5%,温度49℃,浮选表面活性剂加入量为1kg/t废纸,pH不调节,约为8.0,水硬度为80mg/L(CaCO3计),其他条件与工厂生产情况相同。 从试验结果可以看出,各类废纸浆的蜡点去除效率较高,第三类废纸浆的胶粘物去除效率也较好。虽然第一、二类废纸浆的浮选得率损失较多,但总的得率损失还不算太大。增加浮选过程对除蜡的效果显著,也能提高除胶粘物的效率,值得推广应用。 化学分散法除蜡 𐟧ꊊ另一种方法是采用化学分散剂来解决OCC中的蜡问题。美国一家纸板和包装公司采用了三种组分的混合分散剂,包括能降低熔点的药剂、分散剂和增湿剂。降低熔点的药剂能使蜡液化的温度降低,分散剂则将蜡乳化为小于1的粒子。在56~59℃或更高温度下,分散效果最佳。即使在较低温度下,蜡也能得到分散,但分散剂用量较大。增湿剂则帮助防止蜡的再沉积。 试验结果表明,添加1.8kg/t浆的混合分散剂,能使纸板外观大于0.5mm2的蜡点减少52%~53%,大于3mm2的蜡点减少58%~69%,纸板的摩擦角也改进了19%~47%。然而,加入混合分散剂的地点需要在纸机净化器后或刚好在流浆箱前,或者在纸机浆池顶上加入,这样才能充分混合。 这些新方法为OCC制浆过程中的蜡和胶粘物处理提供了新的思路,值得进一步研究和推广。

杨振宁到底厉害在哪里?假如截止目前,所有物理学成就是一座百层大厦的话,那么:1、牛顿相当于打了个地基。 2、爱因斯坦相当于建了个钢筋架构。3、麦克斯韦相当于搞定了水电管路。4、杨振宁相当于修了个连接所有层级的电梯,打通了。 其它人都只是在大厦里砌个砖、刷个墙,做些表面工作。 在科学的广阔天地中,杨振宁是一个备受瞩目的名字,被公认为极具影响力的物理学家。无数科学界的同行们对他的成就表示高度认可。知名物理学者聂华桐曾毫不犹豫地指出,提到物理界的伟人,杨振宁的名字自然而然地浮现出来,毫无争议地占据一席之地。他与麦克斯韦、爱因斯坦、以及量子力学早期的巨头如海森堡、薛定谔和狄拉克并肩同行,在了不起的科学史上留下了浓厚的一笔。 进入新时代的第一个二十年里,《自然》杂志对过去千年间最杰出的物理学家进行了评选。在榜单上,杨振宁以第十八的位置闪亮登场,成为当时唯一在世的物理学家和唯一的华人。这一荣誉的获得,不仅是他的个人成就,更是对华人科学界的肯定与鼓舞。 回望1971年,杨振宁在报纸上得知中国不再被列入“禁止前往的国家”名单时,便激起了他强烈的归国情怀。在筹备回国的过程中,他屡屡遭遇麻烦,尤其是FBI的频繁找上门来,这些干扰并没有动摇他的归国决心。 那个年代的中国,正处于社会发展初期,仍然在努力应对基本生活需求。尽管如此,杨振宁毅然放弃了马里兰大学开出的丰厚薪酬,这份收入是国内许多高校所无法比肩的。他不仅出售了自己在美国的房产,还将所有收益全数捐献给中国的教育事业,甚至宁愿放弃清华大学的薪水。从1980年代起,他便扎根中国,一心一意为祖国的进步贡献力量。 在日本欲非法侵占钓鱼岛之际,杨振宁在美国国会的听证会上,毫无畏惧地为中国的领土权益发声,坚定地表明钓鱼岛属于中国。他用自己在国际上的影响力,深情地为祖国维权。 他的归国不仅是身体上的回归,更是心灵与信仰的回归。杨振宁变卖了自己在美国的资产,把一生的积蓄投入到顶尖高校的物理研究中。他深信,作为一位物理学者,培养明天的科学人才,是推动国家发展的重要一环。 在科技迅速发展的背景下,我国对数理化专业人才的需求愈发迫切。虽然每年有数以千万计的大学毕业生走入社会,但在数理化领域,人才缺口依旧显著。高校选拔理科学生的机制日益严格,吸引了越来越多优秀的年轻人投身于此。杨振宁这位资深科学家多次强调,家长应尽早为孩子们开启数理化的知识大门,帮助他们培养科学思维和探索能力。 观察子女的学习过程,常能发现他们在小学阶段拥有无限的好奇心。可惜的是,物理和化学的学习往往需要等到初中,导致他们在理解这些学科时出现了停滞。面对孩子们提出的科学难题,许多家长往往感到无从着手,最终使得启蒙教育的缺失。为了纠正这一现象,诸多杰出的联手推荐了一套名为《这就是物理》的科普书籍,自问世以来已畅销680万册,获得“优秀科普作品”大奖,并被纳入中小学的“课外必读书目”。 这本书以幽默的漫画风格呈现科学知识,生动简洁地将复杂的物理原理拆解成易懂的内容,极大地激发了年轻小学生的兴趣,让他们在愉悦中享受学习的乐趣。 杨振宁的回国不仅是个人职业生涯的一个重要转折,也是他对祖国深情回馈的具体表现。当他了解到一些年轻科学家在科研道路上的困境时,他默默选择了与祖国同行。这种精神不仅体现在他对教育事业的贡献,更显示出他对新一代成长的持续关注。他坚信,未来的中国需要更多推动科学发展的新生力量,而这个过程从每一个孩子的启蒙教育起步。 回顾杨振宁的影响,不难发现,他不仅取得了许多学术成就,更在情感上源源不断地支持着祖国的发展。他通过自己的行动,传递着对科学研究的无比热爱、对教育的执着追求以及对国家的强烈责任感。这些都深深感动了无数人,激励着更多年轻学子投身于科学的探索之中,勇敢面对未知的挑战。 比如: 1、凸面镜会让镜子里的人变得又矮又胖,凹面镜会让镜子里的人像变得又瘦又长,这是为什么?简单的问题,让大家学习到光的传播途径、光的折射及反射原理、平面镜凹透镜凸透镜的工作机制等知识。 2、鲁智深为何能够倒拔垂杨柳?举起千斤顶的项羽为什么能安然无恙?原因很简单,他们都有很大的力气!何谓力气,就是我们物理学上的“力”。 ...... 这套书中,小笨熊化身为线索人物,带领孩子们走进独特的故事情景之中,将物理知识融入趣味对话中。让孩子从小掌握物理知识,培养动手能力,轻松构建物理思维。 更重要的是,这套书涵盖了涵盖了国内中小学85%以上的考试知识点,与物理教学无缝衔接! 中科院物理所党委书记文亚说过:“能让读者感兴趣的,就是最好的科普!” 央视主持人鞠萍也强烈推荐:“满足孩子的好奇心,启迪孩子的未来。” 在激烈的教育大环境下,孩子想要读好书,除了要努力,更重要的是培养兴趣,这样才能事半功倍。 一整套12册,只要99元!99元就能够激发孩子的学习兴趣,让孩子赢在起跑线上,真的超值↓↓↓

【科研突破!我国科学家在国际上首次初步实现了日冕磁场的常规测量】 日冕作为太阳最外层大气,其磁场是日冕加热和空间天气灾害最主要的能量来源。但由于日冕磁场较微弱,各国科学家对于如何开展磁场测量始终未取得太大突破。 北京大学教授田晖研究团队及其合作者通过创新研究方法,在国际上首次初步实现了日冕磁场的常规测量,揭示了日冕磁场在约8个月时间内的演化规律。相关研究成果《观测全局性日冕磁场在8个月内的演化》4日发表于国际权威期刊《科学》。 “日冕磁场的演化会导致耀斑等剧烈的太阳爆发活动,并向外延伸到太阳和各大行星、卫星之间的广袤空间。因此,观测日冕磁场的结构及其演化,对于我们预测太阳爆发活动及其对太阳系空间环境的影响、避免或减轻其对人类航天等高科技活动造成的危害至关重要。” 田晖表示,尽管科学家们目前已可对太阳表面的光球磁场进行常规测量,但由于日冕磁场比较微弱,其测量长期未能取得太大的突破。这也限制了人们对太阳大气三维磁场结构和演化过程的深入理解。 2020年,田晖团队发展了一种“二维冕震”的新方法,并由此首次测得日冕磁场的全局性分布,这向实现日冕磁场常规测量的目标迈出了关键一步。田晖团队近期进一步改进了这一研究方法,使其能够更准确、高效地追踪日冕中广泛存在的磁流体横波,并诊断出日冕密度分布,从而测定磁场的强度和方向。 他们将该方法应用到升级版日冕多通道偏振仪(UCoMP)的观测数据中,首次初步实现了日冕磁场的常态化观测。在2022年2月至10月期间,团队获得了114幅日冕磁场图,基本实现了每两天一次的测量频率。 “我们还首次获得了日冕中不同高度的磁场强度全球分布图及其演化发展规律,并与当前世界上最先进的、由美国预测科学公司开发的全球日冕模型进行了比较。结果显示,模型在中低纬度区域的预测结果与观测数据吻合度较高,但在高纬度和部分活动区存在较大偏差。这些观测结果为改进和优化日冕模型提供了关键依据。”团队成员杨子浩说。

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