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10本Weily旗下必读材料科学期刊推荐 Weily旗下拥有超过140本材料科学期刊,以下是其中10本精选推荐: ️ The Structural Design of Tall and Special Buildings 这本期刊为结构工程师和承包商提供高层和特殊建筑的创新结构工程和施工实践的详细演示,还介绍了对新材料或分析方法的应用研究。 砳teel research international 这是一份关于钢铁和相关材料的研究和发展的冶金杂志。 SmartMat 这是一份发表智能材料研究的多学科材料科学与工程期刊。 젍acromolecular Symposia 主要发表大分子化学和物理学以及聚合物科学领域的最新研究成果。 Materials and Corrosion 涵盖腐蚀环境中材料行为的所有方面,包括腐蚀测试、保护和预防。 ournal of the American Ceramic Society 专门发表陶瓷和玻璃材料领域的研究。 其他Weily旗下的材料科学期刊可以参考上图。
中科院分区表更新:撤稿不计 年底将至,中科院期刊分区表也即将更新。对于科研人员来说,中科院分区的关注度不亚于每年6月的JCR影响因子发布。最近,中国科学院文献情报中心期刊分区表团队发布了最新消息,结合用户反馈,对部分期刊的中科院分区小类学科进行了调整,并补充完善了腐蚀科学领域的期刊小类分区。 2023年期刊分区表在保持方法科学、数据客观的基础上,推出了基于“期刊超越指数(JSI)”的升级版。今年的期刊分区表涵盖了A&HCI、SCIE、SSCI以及ESCI中国期刊,共设置了21个大类。 此次更新在期刊范围和大类学科设置方面进行了一些升级和调整,具体如图所示。期刊的小种类学科调整后,小类学科数量增加至254个,部分期刊的小类分类也进行了调整。此外,还增加了两种类型的期刊标识:数据期刊和科普期刊。 值得注意的是,2023年期刊分区表不再统计撤稿论文的引用数,这可能会对一些科研人员的工作评估产生影响。
腐蚀类的sci期刊
澳国立材料学博士,奖学金全覆盖! 如果你对工科感兴趣,想要提升学历,那么材料学博士绝对是个不错的选择!特别是澳国立大学(ANU),这可是QS排名前30的高校,有想法的同学们赶紧行动吧! Nick Birbilis教授 Nick Birbilis是澳国立工程与计算机科学学院(CECS)的临时院长,同时也是多个学术机构的会员,包括电化学学会、全国腐蚀工程师协会、国际电化学学会和澳大利亚工程师协会。他获得了澳大利亚技术科学与工程学院的巴特汉姆奖章,发表了450多篇论文,引文超过26000次。他担任跨学科期刊《npj Materials Degradation》的主编,同时也是《Electrochimica Acta》杂志的编辑。 研究领域 Nick的研究领域非常广泛,包括材料工程、金属和合金材料、制造工程、纳米技术、复合和混合材料、玻璃以及工程设计。他的研究兴趣主要集中在材料设计、合金、增材制造、腐蚀科学、材料耐用性和可持续性等方面。 学生项目 Nick非常注重学生的培养,他指导学生进行了多个项目,包括: 材料设计中的机器学习 可持续材料和回收 电化学现象的建模 新兴材料的腐蚀 金属和合金的增材制造 高熵合金和先进的金属材料 奖学金和机会 Nick在莫纳什大学创立了“Birbilis奖”,为来自不同背景的工程学生提供更多机会。作为一名著名的材料工程师,他在微观结构腐蚀关系方面做出了显著贡献,特别是在轻合金和增材制造合金以及3D打印领域。 综合背景 申请博士不仅仅是看分数,还要看院校专业均分、发表、科研、工作经历、套磁和RP等多方面的因素。如果你对这些领域感兴趣,那就赶紧行动吧!
海水电解制氢是实现清洁能源发展的重要方向,但氯离子(Cl⁻)对催化剂的腐蚀和效率损耗仍是技术难题。本研究通过设计结合强金属-载体相互作用(MSI)和双层氯离子排斥层的Os-Ni₄Mo/MoO₂微柱阵列催化剂,实现了高效且稳定的海水电解性能,为工业化应用提供了新策略。 ✨研究亮点 卓越的电催化性能:在南海天然海水中,催化剂在500 mA/cmⲧ密度下,仅需113 mV(HER)和336 mV(OER)的过电位,显著优于商用电极。 双层氯排斥保护:Os-Cl静电吸附和MoO₄Ⲣ形成的双层保护,有效减少了Cl⁻对催化剂的侵蚀,提升OER选择性和稳定性。 长效耐久性:在2500小时运行中,电位衰减率仅为0.37 /h,表现出超强的稳定性。 展望 通过强金属-载体相互作用和双层氯排斥设计,本研究为高效耐久的海水电解催化剂开发提供了重要思路。未来可以基于该策略,优化材料设计,推动海水电解制氢的工业化应用,为清洁能源领域的突破性进展提供支撑。 文献信息 期刊:Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202408982 #科研学习# #科研绘图# #文献阅读# #催化# #电催化# #海水# #电解水# #sci# #论文#
电解水制氢书籍推荐 期刊:Nature Communications 堦 题:Redox-mediated decoupled seawater direct splitting for H2 production 젩讯作者:谢和平院士、刘涛研究员、兰铖助理研究员、吴一凡副研究员 堧 究成果: 使用可再生能源的海水直接电解(SDE)为利用丰富的海洋氢资源提供了一条可持续的途径。 ᠤ绍: 系统研究了铁氰酸根/亚铁氰酸根电对([Fe(CN)6]3−/4−)在真实海水体系下可逆氧化还原特性。 实现了全新系统在真实海水环境下250小时的长时间稳定。 总结: 该工作围绕海水中的氯离子引发副反应和电极腐蚀现象,提出了另一种新的解耦式海水直接电解制氢策略。 젨🙩ṥ𗥤𝜥表在国际顶级期刊《Nature Communications》上。祝贺!
「中国科学家利用飞秒激光技术提升金属防腐蚀性」[超人爸爸]中国科学院长春光学精密机械与物理研究所宣布,微纳光子学与材料国际实验室杨建军团队通过飞秒激光技术实现了金属表面超疏水稳定性能提高,同时显著提升了金属表面防腐能力,相关研究成果已发表在国际知名期刊《先进材料》上(网页链接)。 [威武]目前,科研人员已通过仿生手段在多种材料上实现了人工超疏水功能,但这种依靠粘附涂层的设计在实际腐蚀性环境(例如海水)中很容易遭受侵蚀性离子的渗透、导致涂层分解、疏松和剥落等风险,从而引发超疏水化学耐久性的显著下降。 [送花花]特别是,由于化学反应诱导的材料表面能变化会对液体滚动角产生显著影响,使得超疏水表面性能难以在长时间范围获得良好维持。这对众多实际应用而言,是一个长期面临的普遍难题。 [微风]针对这一问题,杨建军团队创造性地提出飞秒激光元素掺杂微纳结构(FLEM)与循环低温退火(RLA)相结合的研究方法,在金属铝合金表面构建了一种以次晶相态为主导的仿生蚁穴状结构 (BAT),成功实现了高效稳定的自启动超疏水效果。其中,独特的多级微纳结构有助于实现对空气捕获的稳定利用,而次晶相态形成则可以大幅度地降低材料表面自由能,从而让金属表面展现了独具特色的超疏水化学稳定性。 [中国赞]实验测量结果表明,该金属样品即使在经历了长达 2000 小时的腐蚀性盐水浸泡后,其表面依然能够保持良好的超疏水性能。不仅如此,这种结构的耐腐蚀性能也尤为突出,在经过强烈的电化学反应测试后,材料表面的超疏水特性也依然能够保持,实验测得的腐蚀电流更是低至 10-12A/cm2,较未加工样品表面的情况降低了 5 个数量级。 [看涨]另外,研究发现这种自主性的超疏水金属表面也能承受住不同酸碱溶液浸泡、紫外辐射和冷冻循环等多种苛刻环境的挑战。与此同时,该团队与沈阳金属研究所的马会老师团队携手合作,运用从头计算方法,从理论层面进一步验证了次晶相态形成对于材料表面能降低和化学稳定性提升所起的重要贡献。
海水电解制氢技术是未来实现绿色能源的重要途径,但其面临腐蚀和副反应的挑战。高熵合金(HEA)凭借其优异的抗腐蚀性和电催化性能成为解决方案的理想选择。本研究创新性地采用CO₂激光诱导法,在常温常压下制备了FeNiCoCrRu高熵合金纳米颗粒,实现了高效双功能电催化性能,为大规模海水电解提供了可靠的技术支持。 ✨研究亮点 高效制备方法:CO₂激光诱导法快速制备HEA纳米颗粒,降低能耗并提高效率。 卓越电催化性能:在600 mA/cmⲧ密度下,HER过电位为0.148 V;在300 mA/cmⲤ𘋯ER过电位仅为0.353 V。 超长稳定性:催化剂在250 mA/cmⲤ𘋧賥🐨ጨ000小时,电压变化极小。 机制研究突破:原位拉曼光谱揭示了Ni与Ru位点在HER和OER中的不同作用机制,为催化剂设计提供理论支持。 展望 本研究展示了一种高效、可扩展的高熵合金催化剂制备方法,其优异的电催化性能和稳定性为未来海水电解制氢的工业化应用提供了技术支撑。未来,该方法有望进一步扩展至其他催化体系,为清洁能源的发展贡献力量。 文献信息 期刊:Energy & Environmental Science DOI:10.1039/d4ee01093k #科研学习# #科研绘图# #文献阅读# #催化# #电催化# #论文# #sci# #电解水#
材料科学必读顶刊清单,快收藏! 今天为大家整理了一份超实用的材料科学期刊清单,涵盖了审稿快、性价比高且被三大数据库收录的优质期刊。无论你是为了毕业、保研、加分还是评职称,这些期刊都是你的不二选择! 适合评奖评优、奖学金和评职称的期刊 国际期刊 《JOM》 审稿周期: 3-8周 材料科学: 4区 影响因子: 2.6 《Corrosion Reviews》 审稿周期: 3个月 材料科学: 4区 影响因子: 3.2 《Journal of Engineered Fibers and Fabrics》 审稿周期: 1个月 材料科学: 3区 影响因子: 2.9 《Nanoscale》 审稿周期: 1.4个月 材料科学: 3区 影响因子: 6.7 《Journal of Alloys and Compounds》 审稿周期: 2.4个月 材料科学: 2区 影响因子: 6.2 《Applied Surface Science》 审稿周期: 2.5个月 材料科学: 2区 影响因子: 6.7 《CARBON》 审稿周期: 2个月 材料科学: 2区 影响因子: 10.9 《ACS Nano》 审稿周期: 2个月 材料科学: 1区 影响因子: 17.1 中文期刊 《冶金与材料》 类别: 省级 发行频率: 双月刊 影响因子: 0.248 收录: 知网、维普、万方 收稿方向: 材料、冶金、机械制造、地质、矿产、自动化、金属等相关稿件 《材料开发与应用》 类别: 科技核心 发行频率: 双月刊 影响因子: 0.462 收录: 知网、万方 收稿方向: 各类金属材料、高分子聚合物材料、无机非金属材料、复合材料;腐蚀与防护、失效分析、测试评价等 《热加工工艺》 类别: 北大核心 发行频率: 半月刊 影响因子: 1.027 收录: 知网、万方 收稿方向: 金属成型技术(铸造、锻压、焊接等)、金属材料性能研究、热处理工艺、增材制造(表面工程)、金属基复合材料等 整理不易,记得收藏哦~有其他专业需要的朋友也可以留言给我!
拉斐尔前派:英国艺术界的激进青年 拉斐尔前派,这个名字听起来有点拗口,但它可是19世纪英国艺术界的一股激进力量。这个团体成立于1848年,目的是为了改变当时艺术潮流的方向。他们的理念很明确:反对那些机械论风格主义的画家,尤其是那些模仿米开朗基罗和拉斐尔的作品。他们认为,拉斐尔时代的古典美被学院派的教学方法腐蚀了,所以他们决定回归到15世纪意大利文艺复兴初期的画风,强调细节和强烈的色彩。 前拉斐尔派的成员们,像威廉ⷩ尔曼ⷤ约翰ⷥ弗雷特ⷧ勒但丁ⷥ 布里埃尔ⷧ𝗥ឨ,都是英国皇家艺术学院的毕业生,但他们却对学院的画风嗤之以鼻。他们反对约书亚ⷩ𗨯릉创立的英国皇家艺术学院的画风,认为那种懒散而公式化的风格只是学院派的一种自我模仿。 前拉斐尔派常常被看作是艺术中的前卫派运动,但他们却否认这种描述。因为他们仍然以古典历史和神话作为绘画题材,并模仿艺术态度来作为他们艺术的目的。他们的作品中总是留下一个标志性的缩写——PRB,这代表了他们的艺术理念。 这个画派将自己定义为一场改革运动,并出版了一份名为《The Germ》的期刊来宣传他们的思想。他们的原则有四条: 要有真正想要表达的理念。 要仔细研究自然,从而知道怎样表达这些理念。 要对以前的艺术中直接、认真而真诚的部分感同身受,并排斥那些陈腐的、自我模仿的、死记硬背的部分。 以及,最必不可少的一点,要创作真正好的画和雕像。 这些原则相当谨慎地避免教条化,因为他们希望强调艺术家个人的责任,去决定他们绘画的观点和方法。从历史角度来看,前拉斐尔派在前卫的同时也是中世纪的,它综合了浪漫理想主义、科学理性主义、和一种在当时属于前卫的道德观。如同后来维多利亚时期的艺术一般,这种结合在当今看来充满了矛盾,但它却也反映出了后来维多利亚时期的走向。 总的来说,前拉斐尔派是一个充满激情和理想的艺术团体,他们的作品至今仍然影响着世界各地的艺术家们。
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