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分子催化期刊权威发布_分子催化期刊是几区(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

分子催化期刊

三唑分子催化剂助力CO2高效转化甲烷 𐟌 期刊:Nature Energy 𐟔 标题:Electroreduction of CO2 to methane with triazole molecular catalysts 𐟓젩€š讯作者:香港中文大学王莹助理教授、新西兰奥克兰大学王子运教授和台湾阳明交通大学洪崧富教授 𐟒ᠧ ”究亮点: 𐟚€ 报道了一种3,5-二氨基-1,2,4-三唑基膜电极组件(MEA),用于将CO2转化为甲烷(CH4)。 𐟔堄AT分子催化剂上CO2转化为CH4的TOF为23060 h-1,与单位点催化剂上报道的最先进的TOFCH4相当。 𐟌🠥‘现*C(OH)2中间体是由*COOH还原形成的,且*COOH到*C(OH)2的能量变化比*COOH到*CO的能量变化要小。 𐟒‰ 在总电流为10 A时,DAT电极(81 cm2)获得了54%的FECH4和近10%的CH4单通碳效率。 𐟔젦𗱥…妎⧴⯼š 𐟔 通过电化学实验和理论计算,揭示了DAT分子催化剂在CO2电还原中的高效性能。 𐟔砥‘现DAT分子催化剂在促进CO2转化为CH4的过程中,具有独特的电子结构和反应活性。 𐟌ˆ 该研究为CO2的电化学转化提供了新的思路和方法,有望推动清洁能源技术的发展。

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!

化学界的三大顶尖期刊,你了解多少? 化学界有三本顶尖的期刊,分别是Nature Chemistry、JACS和Angew。下面我们来详细介绍一下这三本期刊。 𐟓œ Nature Chemistry Nature Chemistry是Nature的子刊,影响因子高达21.8,发表难度极大,不是一般人能发表的。它是一个月刊,专注于发表高质量的论文,涵盖化学各个领域的重要和前沿研究。除了传统的分析化学、无机化学、有机化学和物理化学,它还广泛涉及催化、计算和理论化学、环境化学、绿色化学、药物化学、核化学、聚合物化学、超分子化学和表面化学等领域。 𐟓š Journal of the American Chemical Society (JACS) JACS成立于1879年,是美国化学学会的旗舰期刊,也是世界上所有化学和科学接口领域的杰出期刊。它的影响因子为15,每年出版约19000页的文章、通讯和观点。JACS每周出版一次,致力于发表基础研究论文,提供对化学领域至关重要的研究。 𐟌 Angewandte Chemie International Edition (Angew) Angew成立于1887年,是德国化学学会旗下的期刊,影响因子为16.6。它是当今世界上最好的化学期刊之一,综述了近年来化学各分支学科的重要研究成果,指出了尚未解决的问题,并讨论了可能的发展。 这三本期刊在化学界具有极高的声誉和影响力,是科研工作者们追求的目标。

上海交通大学邱惠斌课题组招生啦! 𐟎“上海交通大学化学化工学院的邱惠斌教授课题组正在招募2024级的硕士生和博士生啦! 𐟌Ÿ导师简介: 邱惠斌,上海交通大学化学化工学院教授、博士生导师。他入选了国家级青年人才项目、上海市青年东方学者、上海市青年优秀学术带头人、上海市曙光计划和上海市浦江人才计划。他的研究成果以通信作者身份发表在《Science》、《J. Am. Chem. Soc.》、《Angew. Chem. Int. Ed.》、《Nature Communications》、《Sci. Adv.》、《Energy Environ. Sci.》等国际期刊上,多次被《Science》和《Nat. Rev. Chem.》等期刊媒体作为亮点进行评述。他的主要研究方向包括多级次精准自组装、非平面稠环芳烃的创新合成与超分子化学、能源、催化、医药、传感等应用导向的功能材料体系的精准构筑,以及产学研方向的热管理界面材料、新型电池、新型功能复合材料等。 𐟏륭椹 环境: 每位研究生都有独立的通风橱和座位。实验室目前有二十余人,包括多名出色的博士后,可协助新生尽快掌握基本实验规范与技能。鼓励每位同学在一些研究方向上自由探索、主动学习。 𐟓‹基本要求: 1️⃣ 在一区主流期刊(高度竞争性的期刊,非水刊)上发表过一作文章,并且是独立起草研究论文。 2️⃣ 有一定的有机合成或高分子合成技能。 欢迎有志之士加入我们的课题组,共同探索科学的奥秘!

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。

西大化材学院推免加分名单出炉 西北大学化学与材料科学学院于2024年9月10日举行了2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生的创新素质奖励加分审核会。经过个人申报、答辩和专家审核小组的审核,现将结果予以公示。公示期为三天,从2024年9月10日至2024年9月12日。 如果有任何异议,请在公示期内向化学与材料科学学院本科教务办公室以书面形式反映,逾期不予受理。联系人:赵晓霞、王一斐、崔萌,地址:西北大学长安校区化学与材料科学学院202办公室,联系电话:81535025、81535041。 具体加分名单如下: 李蕊:以超价分子的化学键模型为例,发表在《大学化学》上的论文获得核心期刊加分。 陈亿鑫:无定型硅铝负载杂多酸催化剂的设计合成及其氧化脱硫性能探究项目负责人,获得国家级加分。 徐佳:用于致病菌快速检测的发光试纸条研究项目负责人,获得国家级加分。 蒋卓:凹土壳聚糖复合止血-抗菌海绵的制备与性能研究项目成员,获得国家级加分。 高钰佳:在“微瑞杯”第四届全国大学生化学实验创新设计大赛中获得三等奖,获得国家级B类竞赛加分。 边思名:van Deemter方程在仪器分析教学中的应用项目成员,发表在《大学化学》上的论文获得核心期刊加分。 王浩然:SBT@BMTZ高陶瓷与高分子复合薄膜储能材料的制备与研究项目负责人,获得国家级加分。 谭婧:基于酶响应荧光检测和光活化释放CO的诊疗一体化超分子细菌探针项目负责人,获得国家级加分。 徐梦雨:在第十三届全国大学生化学实验竞赛总决赛中获得二等奖,获得国家级B类竞赛加分。 周媛媛:凹土壳聚糖复合止血-抗菌海绵的制备与性能研究项目负责人,获得国家级加分。 刘飞扬:色氨酸的就业之旅项目第一作者,发表在《大学化学》上的论文获得核心期刊加分。 李佳琪:磁场调控酶催化的研究进展与生物医学应用项目成员,发表在《生物化学与生物物理进展》上的论文获得权威期刊加分。 赵家源:古韵青铜,化学解锈一青铜器锈蚀机理研究及应用项目成员,获得国家级B类竞赛加分。 吴诏兵:Ag-Catalyzed Selective C-CBondActivation of Cyclopropenones to Access Vinylidene Actones项目共同一作,发表在《Letters》上的论文获得权威期刊加分。 刘豪利:铜纳米簇-Ru(dcbpy)32+作为阴极的ECL-RET探针结合DNA Walker用于生物分析项目成员,获得国家级加分。 曾雪婷:基于酶响应荧光检测和光活化释放CO的诊疗一体化超分子细菌探针项目成员,获得国家级加分。 高于淼:皮肤携手防晒霜共进退项目第一作者,发表在《大学化学》上的论文获得核心期刊加分。

新加坡国立大学材料科学与工程博士全奖招生 𐟔 研究方向 𐟔𙠨ᄅ☧𛄤𘓦𓨤𚎦–𐦦‚念催化材料和能源材料的开发及原位表征 𐟔𙠥…𗤽“研究领域包括纳米材料相工程、异相催化的原位检测、单分子荧光成像新技术的开发及应用等 𐟑袀𐟏력E𘈤𛋧𛍊赵明博士,博士生导师,新加坡国立大学材料科学与工程系助理教授,独立PI。本科和硕士均就读于南京大学材料科学与工程系(导师:刘建国教授),博士毕业于美国佐治亚理工学院夏幼南教授课题组,从事新晶相纳米材料的制备及其催化应用中的构效关系的相关研究;博士后在康奈尔大学化学与化学生物系陈鹏教授课题组,研究方向为单分子荧光成像技术的开发及催化应用。 赵明博士以一作或通讯作者身份在国际权威学术期刊上发表论文20篇,包括Nature Catalysis, Nature Reviews Materials、Chemical Reviews、Nature Communications、JACS(2篇)、Advanced Materials、ACS Nano、Nano Letters(2篇)、ACS Catalysis、JMCA等。获得Sigma Xi Best Doctoral Dissertation、NRE Young Star Researcher Gold Award、JMCA Emerging Investigators等奖项。 𐟓‹ 招生要求 1️⃣ 具备纳米合成、电催化、光谱学、显微学或MATLAB等技能和经验的申请人优先; 2️⃣ 有学术论文发表经验的申请人优先。 ⏰ 申请截止日期:2025年1月1日。

𐟔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。𐟒–

甲酸是重要的化工原料和潜在燃料,传统的高耗能CO₂捕集工艺增加了生产成本。针对这一问题,研究团队开发了一种基于聚离子液体(PIL)的电催化还原新策略,通过固态电解质电解槽(SSE)直接从烟气中制备高纯度甲酸溶液,显著提高了CO₂利用率并降低了生产成本。 ✨研究亮点 创新CO₂吸附与催化机制:通过PIL分子设计增强了CO₂富集和转化能力,显著降低反应活化能,优化了催化剂的效率。 高效低浓度CO₂处理:在CO₂浓度仅15%的烟气条件下,Bi-PIL复合催化剂保持了92.5%的甲酸生成法拉第效率。 固态电解质电解槽集成:首次在电解槽中应用SSE技术,直接实现了纯甲酸的连续制备,简化了生产流程,显著节省能耗。 降低50%的生产成本:集成工艺免除传统CO₂捕集和分离过程,与传统工艺相比,甲酸生产成本降低约50%。 𐟓Š前沿突破 本研究通过聚离子液体与固态电解质相结合的创新策略,实现了从烟气到纯甲酸的高效转化,为甲酸的可持续生产提供了全新方案。 𐟓š文献信息 期刊:Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202409390 #科研学习#⠂ #催化#⠂ #文献阅读#⠂ #电催化#⠂ #sci论文#⠂ #科研绘图#⠂ #二氧化碳电还原#

废旧石墨阳极变废为宝,成为预锂化催化剂! 𐟌Ÿ 论文期刊:Advanced Materials 𐟔堨–‡标题:Upcycling the Spent Graphite Anode Into the Prelithiation Catalyst: A Separator Strategy Toward Anode-Free Cell Prototyping 𐟓젩€š讯作者:西北工业大学马越 𐟓 研究成果: 提出了一种“集成闭环路线”,将废旧石墨阳极(SGr)升级为氟化石墨烯(FGF)预锂化催化剂。通过调节层间距和缺陷浓度,将LFO纳米晶体与富含缺陷的FGF骨架混合,喷涂到聚丙烯(PP)基底上,形成超薄(约3微米)复合层。 额外的疏水分子工程使复合隔膜具有耐湿性,以及为DLFP恢复定制的预锂化量(高达0.51 mAh cm−2),而无需任何繁琐的电极处理或严格控制电池制造环境。 此外,这种隔膜策略调节了无阳极电池模型中FGF-Cu基底的界面化学,因此在1.5 Ah软包电池级别上实现了令人印象深刻的循环耐久性(200个循环后容量保持率为73.1%)、386.6 Wh kg−1的能量密度以及1159.8 W kg−1的极端功率输出。 𐟒ᠤ𚮧‚𙤻‹绍: 提出了一种将废旧锂离子电池中的石墨阳极回收再利用的方法,通过精细调控层间距和缺陷浓度,将废旧石墨阳极转变成少层石墨烯片(FGF),用作预锂化催化剂。

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