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表面化学期刊权威发布_世界公认十大顶级学术期刊(2024年12月精准访谈)

内容来源:AI全自动内容创作接口所属栏目:观点更新日期:2024-11-30

表面化学期刊

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。

悉尼科技大学光学与纳米材料博士奖学金 悉尼科技大学(UTS)的Dr. Jiayan Liao课题组正在招收光学、纳米材料、分析化学、表面化学、纳米技术和生物医学领域的研究生。我们提供全额博士奖学金以及CSC-UTS博士奖学金,欢迎有志之士申请。 𐟓š 英语要求:雅思成绩需达到6.5,写作部分不低于6;或者托福总分在79-93之间,写作部分不低于21。 Dr. Liao是悉尼科技大学科学院的高级讲师,同时也是澳大利亚国家健康与医学研究委员会(NHMRC)的Emerging Leadership 1 Fellow。他在国际顶尖期刊上发表了超过80篇论文,并拥有一项美国专利。他的研究专注于纳米单分子检测技术的开发,用于疾病和癌症的早期诊断,同时研究纳米粒子的光学特性。 根据申请者的研究背景,我们将为博士生匹配1-2位副导师,来自UTS、UNSW、USYD等高校,提供联合指导。我们期待你的加入,共同探索科学的奥秘!

宁波大学材料科学与化学工程学院招生简章 𐟓š 宁波大学材料科学与化学工程学院2025年研究生招生简章已经发布,以下是详细信息: 1️⃣ 招生专业与学位点 材料与化工专业硕士学位授权点:该学位点于2019年获国务院学位委员会批准。 化学一级硕士学位授予点:该学位点于2018年获国务院学位委员会批准。 2️⃣ 研究方向 材料与化工: 光电磁核功能材料与技术 高分子与复合材料制备及加工工程 能源材料与表面工程 生物医药化工 化学: 物理化学 无机化学 有机化学 分析化学 高分子化学与物理 3️⃣ 科研平台与成果 材料与化工:依托省部共建新型功能材料及其制备科学国家重点实验室培育基地等创新平台,近五年承担纵向科研项目385项,总经费1.15亿元。学位点依托的材料科学学科保持ESI全球前5‰。 化学:依托浙江省先进质谱技术与分子检测重点实验室等创新平台,近五年共承担各种科研项目800余项,其中省部级以上项目157项,包括国家重大科学仪器研制项目、国家重点研发计划、国家优秀青年基金等项目。在国内外权威学术期刊发表SCI或EI收录学术论文1600余篇,授权国家发明专利471项。化学学科也已进入全球ESI前5‰。 4️⃣ 导师队伍 材料与化工:校内导师103名,其中正高级职称51人,副高级职称49人,中青年优秀博士3人。导师队伍中具有博士学位的教师占100%,包括国家级特聘人才、国家自然科学优秀青年基金获得者、入选国家“百千万人才工程”等高层次人才。 化学:现有硕士导师100人,其中教授(研究员)51人、副教授(副研究员)46人。包括中国科学院院士1名、国家级特聘教授2名、入选国家“百千万人才工程”1名、国家优秀青年基金获得者1名等高层次人才。 5️⃣ 招生人数与培养方式 招生人数:宁波大学每年的招生人数会根据国家正式下达的招生计划数、推免生实际录取情况以及统考生源情况作相应增减调整。具体的招生人数需关注宁波大学研究生院或材料科学与化学工程学院的官方通知。 培养方式:宁波大学注重研究生工程实践能力的培养,建立了多个企业科研院所实践培养基地,形成双导师联合培养机制。研究生可在企业或科研院所内由校内外双导师共同协商决定实习实践内容。 𐟔 想要了解更多关于宁波大学材料科学与化学工程学院的研究生招生信息,请继续关注我们的官方通知。

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。

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。)

「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。

电催化剂在能源转化和环境治理中起到关键作用,但其结构在反应过程中的动态演化直接影响催化性能。本综述全面探讨了电催化剂在不同反应条件下的动态结构演化机制,展示了前沿表征手段和优化策略,为高效电催化剂的开发提供了科学依据和新思路。 ✨研究亮点 动态结构演化的核心作用:首次系统综述电催化剂在反应过程中的动态演化,包括表面原子迁移、相转变和活性位点重构等对催化性能的深远影响。 前沿表征手段:整合了包括原位X射线吸收谱(XAS)、拉曼光谱、原子力显微镜(AFM)在内的多种技术,用于实时观测电催化剂的动态变化。 优化催化性能的调控策略:提出缺陷工程、掺杂和相界面调控等方法,实现对电催化剂动态演化的精准控制,从而提升催化活性和稳定性。 𐟓Š展望 本综述通过揭示电催化剂动态结构演化的关键机制,为清洁能源和绿色化学的催化剂设计提供了新方向。未来研究可着眼于结合人工智能和先进表征技术,进一步探索动态调控策略的普适性,以实现更高效、更稳定的电催化剂。 𐟓š文献信息 期刊:Chemical Society Reviews DOI:10.1039/d3cs00756a #科研学习#⠂ #科研绘图#⠂ #文献阅读#⠂ #催化#⠂ #电催化#⠂ #sci#⠂ #综述#

化学一区SCI期刊推荐𐟓š 做出了出色的研究,却不知道该投哪本化学一区期刊?别担心,下面我为你推荐几本优质的化学一区SCI期刊,帮你省时省力! 𐟓Š GREEN CHEMISTRY 影响因子:9.3 自引率:7.50% 年文章数:944 出版周期:双月刊 录取比例:91% 期刊简介:发表有关替代绿色和可持续技术开发的创新研究,减少化学企业对环境的影响。 𐟓 ORGANIC LETTERS 影响因子:4.9 自引率:12.20% 年文章数:1729 出版周期:周刊 录取比例:83% 期刊简介:快速发布关于广泛主题的前沿研究、创造性方法和创新理念的简短报告。 𐟔젊OURNAL OF CATALYSIS 影响因子:6.5 自引率:4.60% 年文章数:380 出版周期:半月刊 期刊简介:基于将催化功能与表面和金属络合物的基本化学性质联系起来的研究。 𐟌 JOURNAL OF RARE EARTHS 影响因子:5.2 自引率:17.30% 年文章数:230 出版周期:双月刊 录取比例:容易 期刊简介:涵盖了稀土在光谱、发光和荧光粉、催化、磁性和磁性材料、先进材料、化学和湿法冶金、金相学和火法冶金、新材料、固体物理和固体化学、应用、分析和测试、地质和选矿等方面的所有研究和应用。 𐟓– CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS 影响因子:15.7 自引率:5.70% 年文章数:193 出版周期:月刊 录取比例:容易 期刊简介:该杂志范围涵盖催化在能源生产等领域应用新趋势、商业意义催化剂制备和活化的科学基础、结构表征光谱方法、新理论方法及均相和多相催化关系、催化剂结构和反应性理论研究。 不知道怎么让你的研究与这些期刊的要求匹配?别担心!经验丰富的专家团队,指导你修改完善论文,大大提高你被录用的几率!

「带“理”看新闻」 1.【「国足1比0战胜巴林队」】刚刚,在2026美加墨世界杯亚洲区预选赛18强赛第五轮比赛中,中国男足1:0战胜巴林队,成功攻克“关键客场”。一起为国足加油! 2.【「现实版白凤凰展翅」】近日,摄影师拍到云雾山两只白鹇振翅飞翔的画面。它们一白一灰,似精灵般轻盈地穿梭在云雾缭绕的山林中。 3.【「无能耗制冷领域研发取得重大突破」】记者从中国科学院长春光学精密机械与物理研究所了解到,该所研究员李炜团队与合作者探索出一种竖直表面的日间亚环境辐射制冷新策略,这种制冷方式应用后无需消耗能源即可完成制冷,大幅节约能源并减少温室气体排放。这一重大突破在国际期刊《科学》发表。 4.【「小伙用蔬菜创作西游故事」】近日,一青年用收集来的蔬菜拼成画,描绘了唐僧西行之路的故事。他用花菜、生姜、金针菇等蔬菜拼出的神龙栩栩如生,令人望而生畏。

酸性环境中的水氧化反应(OER)是实现高效氢气生产的关键,但高成本和易失活限制了铱(Ir)基催化剂的应用。本研究开发了一种在锰(Mn)掺杂尖晶石氧化物(CMO)上稳定Ir单原子簇(IrSAE)的创新策略,通过优化Ir原子的分布和反应路径,大幅提升了催化剂的活性和稳定性。 𐟌Ÿ研究亮点 单原子簇精准设计:利用Mn掺杂调控,在CMO表面稳定形成短程关联的Ir单原子簇,提升OER性能。 氧化物路径优化:IrSAE-CMO抑制晶格氧参与,采用氧-氧自由基偶联路径,增强了OER反应效率。 卓越的电催化性能与稳定性:在酸性条件下,IrSAE-CMO的活性和稳定性显著优于商业IrO₂,其衰减速率仅为2 mV h⁻⹣€‚ 𐟔쥉沿分析 电化学性能评估:IrSAE-CMO在低过电位条件下表现出优异的OER活性(图4)。 长期稳定性:恒电流测试显示其活性保持率为96%,抗腐蚀能力极佳(图5)。 𐟓ˆ未来展望 该催化剂为OER中的贵金属催化剂设计提供了新思路,未来将进一步探索低成本、高效稳定的电催化剂设计。 文献信息 期刊:Advanced Materials DOI:10.1002/adma.202401648 #文献阅读#⠂ #科研学习#⠂ #催化#⠂ #电催化#⠂ #电解水#⠂ #科研绘图#⠂ #科研#⠂ #科研日常#

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