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催化顶级期刊权威发布_不建议投稿的期刊名单(2024年12月精准访谈)

内容来源:安定传媒所属栏目:观点更新日期:2024-12-01

催化顶级期刊

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。

𐟔쥭㧢𓥐ˆ成新突破!𐟎‰ 𐟎‰Science杂志最新报道,季碳合成有了新突破!传统的季碳合成方法往往复杂且需要多步骤,但现在,科学家们开发出了一种更简单的方法。𐟒ኊ𐟌🩀š过巧妙地组合催化剂和还原剂,科学家们能够直接将羧酸和烯烃这两种原料化学品转化为四取代碳,无需复杂的条件或强酸碱试剂。𐟒ꊊ𐟔쨿™项研究的关键在于使用铁卟啉催化剂,通过电子转移或氢原子转移来激活底物。随后,利用双分子卤代取代反应将碎片结合起来,从而形成季碳化合物。𐟎ˆ 𐟌ˆ这一交叉偶联反应不仅降低了合成季碳产物的难度,还展示了完美的异位选择性。这意味着,使用这种方法,我们可以更广泛地合成富含sp3的复杂化合物库,包括含季碳的化合物。𐟎‰ 𐟌Ÿ这一研究无疑为有机合成领域带来了新的希望,为我们提供了解决复杂有机合成问题的新工具。此研究已发表在国际顶级期刊《Science》上,引起了广泛关注。𐟒–

材料人必知的顶级期刊清单 𐟓– 作为材料科学领域的研究者,我们心中都有几本顶刊,它们是我们学术旅程中的灯塔。以下是我个人和一些同行们的看法,欢迎大家讨论和补充。 T0:顶级期刊的代表 𐟌Ÿ 首先,最顶级的期刊无疑是《Nature》和《Science》的正刊。这些期刊不仅是学术界的标杆,也是科研成果的终极展示平台。 T1:大子刊的魅力 𐟌 接下来是《Nature Chemistry》、《Nature Catalysis》和《Nature Energy》等大子刊。这些期刊在化学、催化和能源领域具有广泛的影响力。 T1.5:小子刊的独特之处 𐟌Ÿ 《Nature Communications》和《Science Advances》这些小子刊,虽然影响因子可能稍低,但在学术界同样享有很高的声誉。 T2:二线期刊的选择 𐟎𚌧𚿦œŸ刊如《AM》、《JACS》和《Angewandte Chemie》等,是我们学术研究的重要参考。 T3:三线期刊的多样性 𐟌ˆ 三线期刊如《AEM》、《ACS Energy Letters》和《InfoMat》等,涵盖了材料科学的多个领域。 T4:四线期刊的广度 𐟌 四线期刊如《AFM》、《EnSM》、《ACS Nano》、《Carbon Energy》和《Nano Energy》等,覆盖了从基础研究到应用开发的多个方面。 T5:五线期刊的深度 𐟔 五线期刊如《CEJ》、《Small》、《JMCA》、《Nano Letters》和《CC》等,专注于材料科学的特定领域。 其他优秀期刊 𐟌Ÿ 当然,还有许多其他优秀的期刊,如《Joule》、《Matter》、《Carbon》、《Nano-Micro Letters》、《EES》和《ACS Catalysis》等。这些期刊在材料科学领域也有着广泛的影响力。 个人排序的反思 𐟤” 我的排序非常主观,主要依据我在硕士阶段读文献和发文章过程中的感觉。有人指出,我的排序更像是按影响因子排序,这确实是一个值得反思的地方。在学术界,影响因子虽然重要,但并不是唯一的评判标准。很多期刊在业内的认可度非常高,即使它们的IF并不高。 总结 𐟓 总的来说,《Nature》和《Science》正刊无疑是材料科学领域的顶级期刊。其他期刊则根据其在不同领域的影响力和认可度进行了排序。希望这些信息对大家有所帮助!

写论文的秘诀:如何从失败中崛起? 𐟓š 在学术研究之路上,写论文是一个不可或缺的环节。如果你想在学术界崭露头角,发表高质量的论文是关键。每一篇论文都应该是你全力以赴的杰作,目标直指顶级期刊。 𐟒” 然而,被拒绝是不可避免的。当你遭遇失败时,可能会感到非常沮丧。但请记住,这种挫折正是你成长的催化剂。面对失败,你需要审视自己的不足,并下定决心进行改进。 𐟒ꠤ𘍨恨𝻦˜“妥协!即使你的论文没有被顶级期刊接受,也不要灰心丧气。每一次的失败都是一次学习的机会,它能帮助你更加明确自己的研究方向和方法。 𐟌Ÿ 记住,只有那些敢于挑战顶级期刊的论文,才有机会获得广泛的认可。虽然成功的概率可能不高,但每一次尝试都是一次锻炼和提升的机会。 𐟚력悦žœ你只满足于投二流或三流的期刊,那么你将永远无法触及顶级学术成就的可能性。只有那些勇于挑战自我、追求卓越的学者,才能在学术界留下深刻的印记。

福建物构所新刊:光促芳基迁移 𐟌Ÿ 期刊:Nature Communications 𐟔堦 ‡题:CO2-promoted photocatalytic aryl migration from nitrogen to carbon for switchable transformation of N-arylpropiolamides 𐟓젩€š讯作者:中国科学院福建物质结构研究所研究员苏伟平与高玉珍 𐟓 背景: 光催化N到C的芳基迁移允许从易得的化合物快速构建高度有用的酰胺衍生物。 𐟒堧 ”究成果: 通过开发亚磺酸钠与N-芳基丙二酰胺的反应,证明了CO2促进的可见光诱导方法,使N-芳基酰胺中氮原子上的多种芳基基团能够高效地从N原子迁移到C原子,选择性地合成四取代烯基和三取代烯基酰胺。 该方案对迁移芳基取代基的电子性质表现出显著的耐受性,无论是富电子还是贫电子芳烃都与迁移过程兼容。 𐟓젨🙩ṥ𗥤𝜥‘表在国际顶级期刊《Nature Communications》上。祝贺!𐟎‰𐟎‰𐟎‰

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!𐟎‰𐟎‰𐟎‰

「西电快讯」【生科院王忠良教授团队在Advanced Science上发表最新研究成果】 生命科学技术学院王忠良教授团队和中国医科大学肿瘤医院叶冬熳合作,在国际顶级期刊《Advanced Science》(中国科学院I区TOP期刊,IF=14.3)发表题为“Injectable Autocatalytic Hydrogel Triggers Pyroptosis to Stimulate Anticancer Immune Response for Preventing Postoperative Tumor Recurrence”的最新研究成果。此项工作是团队近期关于细胞焦亡与肿瘤治疗这一研究方向的最新进展之一。这种集可注射水凝胶、自驱动催化反应和表观遗传调控于一体的策略以及基于焦亡和免疫的双效机制不仅为三阴性乳腺癌术后复发的治疗提供了新的视角和策略,也为开发高效、低毒的癌症治疗新方法奠定了坚实的理论基础和实验支撑,更为实现持久的肿瘤抑制和术后长期生存带来了全新的希望。 (点击链接网页链接查看原文)

拉曼光谱分峰拟合与面积计算的那些事儿 𐟌𑊥œ覝料科学的世界里,拉曼光谱(Raman Spectroscopy)是表征碳材料不可或缺的工具。𐟔 通过Origin软件对拉曼光谱中的D峰和G峰进行拟合,我们可以计算出这两个峰的比值,从而了解碳材料的石墨化程度。𐟓ˆ 然而,在数据处理的过程中,有两个关键问题值得我们深思: 1️⃣ 首先,关于D峰和G峰的比值,究竟应该使用面积比还是峰高比?𐟤” 尽管许多人倾向于使用面积比,但也有观点认为峰高比同样有效。在实践中,我们可能更倾向于选择对自己结果最有利的方法,这虽然不够严谨,但在D、G峰形相似的情况下,两种方法的差异并不显著。 2️⃣ 其次,I(D)/I(G)的比值通常用于评估石墨化程度。𐟓Š 如果I(D)/I(G)的值较大,通常意味着材料中的缺陷较多,石墨化程度较低。然而,有些顶级期刊却指出,随着温度的升高或过渡金属的催化作用,I(D)/I(G)的增加反而意味着石墨化程度的提高。𐟔堨🙤𜼤𙎤𘎦ˆ‘们的直觉相悖,因此值得我们进一步探讨和验证。 在处理拉曼数据时,确保数据的准确性和可靠性至关重要。𐟔砥𘌦œ›这些讨论能帮助你在进行拉曼光谱分析时做出更明智的选择。

无过渡金属的偶联反应登上《Nature》 𐟌期刊: Nature 𐟔妠‡题: Coupling of unactivated alkyl electrophiles using frustrated ion pairs 𐟓쩀š讯作者: Bill Morandi等,苏黎世联邦理工学院 𐟒姠”究背景: 碳基骨架构成了有机分子的骨架,从药物到材料具有广泛的应用范围。因此,模块化和高效地构建C-C键是有机合成的最终目标之一。传统上,有机金属试剂和亲电试剂之间的交叉偶联反应已用于此任务,从而合成了许多必需分子。 𐟒᤺𙤻‹绍: 研究提出一个独特的、无过渡金属的平台来形成C(sp3)-C(sp3)键,而无需在偶联剂上使用活化或稳定基团。该反应由受阻离子对中不寻常的单电子转移实现,它可以偶联含有在相关过渡金属催化过程中具有挑战性的功能基团的片段。 𐟓展望: 研究成功开发了一种无过渡金属的偶联反应,实现了两个未活化的非有机金属C(sp3)片段的结合。该反应在空间位阻碱的催化下,通过烷基膦盐与烷基卤化物的单电子转移(SET)机制进行,无需活化或稳定基团。 𐟓쨿™项工作发表在国际顶级期刊《Nature》上。祝贺!𐟎‰𐟎‰𐟎‰

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。

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