催化类杂志前沿信息_简述光催化材料的发展历史(2024年11月实时热点)
化工催化SCI一区和二区的奥秘 在化工催化领域,SCI期刊的分区和认可度是衡量学术影响力的重要标准。 今天,我们就来深入探讨一下SCI一区和二区之间的区别,并介绍几本在化工催化领域备受瞩目的期刊。 一区与二区的区别 认可度差异 发表在SCI一区的论文通常比二区更有分量,认可度更高。这意味着一区论文在学术界的影响力更大,可能带来更多的加分或奖励。 中科院分区 根据中科院分区表,SCI期刊被划分为四个分区。一区期刊是其中最具影响力的部分,而二区期刊则稍逊一筹。每个分区包含的期刊名单不同,一区通常包含顶尖的学术期刊。 化工催化领域的顶尖期刊推荐 JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 这本期刊专注于化学教育,涉及化学内容、实验室实验、教学方法和教学法,是小类化学综合2区期刊。 JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 作为世界上所有化学和界面科学领域的杰出杂志,它致力于基础研究论文的出版,是大类化学一区TOP期刊。 CHEMICAL ENGINEERING SCIENCE 튠 这本小类工程:化工2区期刊,专注于化学工程基础的论文发表,是大类工程技术1区TOP期刊。 CATALYSIS TODAY 专注于催化和相关学科的当前重要主题,致力于快速发表原创邀请论文,是大类化学2区期刊。 通过这些信息,我们可以更好地理解SCI一区和二区之间的区别,并选择适合自己研究方向的期刊。
记者11月21日凌晨从中国科学技术大学获悉,该校康彦彪教授研究团队创制了一种超级光还原剂,并基于此发展了低温的催化还原特氟龙等全氟及多氟烷基化合物的高效降解。 北京时间11月21日凌晨,《自然》杂志在线发表了该项成果。 全氟和多氟烷基物质具有独特的热稳定性、化学稳定性、疏水及疏油特性等,广泛应用于化工、电子、医疗设备、纺织机械、核工业等领域。但是,该物质在自然环境或者温和条件下难以降解。 例如,特氟龙在260摄氏度的温度下可以维持多年而不分解;而在500摄氏度以上分解时则会释放出有毒气体。因此,全氟和多氟烷基物质被称为“永久化学品”。被废弃于自然界中的全氟和多氟烷基物质,难以回收利用并引发了一系列的环境及健康问题。 针对这些挑战,康彦彪研究团队,设计创制了在特定光照下具有超强还原性的超级有机光还原剂,首次实现了40至60摄氏度低温下的特氟龙及小分子全氟和多氟烷基物质的完全破坏、脱氟矿化,将其高效回收为无机氟盐和碳资源。 这种超级有机还原剂被命名为KQGZ,是我国科学家独立设计创制、具有原创性的独特光还原催化剂,具有广谱性能,在目前已经尝试的百余类反应中,均取得理想的结果。
【Nat Commun:蛋白激酶N或能作为治疗人类心力衰竭的新型靶点】随着社会老龄化的发展,心力衰竭患者的数量正在迅速增加,心脏中纤维化组织的过度生长称之为纤维化,其与机体心力衰竭的发生和进展直接相关。近日,一篇发表在国际杂志Nature Communications上题为“Protein kinase N promotes cardiac fibrosis in heart failure by fibroblast-to-myofibroblast conversion”的研究报告中,来自名古屋大学医学院等机构的科学家们通过研究发现了一种能调节心脏纤维化的特殊酶类—蛋白激酶N(PKN,protein kinase N),这种酶能催化心脏成纤维细胞转化为肌成纤维细胞,从而威胁机体心脏的完整性。网页链接
【#科研速递#|清华课题组揭示电解质工程如何提高近中性环境电解水析氢效率】目前电解水制氢在酸性环境和碱性环境中已经取得了许多研究成果,但是该环境对催化剂和反应器材料的耐腐蚀性提出极高的要求。清华大学能动系王淑娟教授课题组提出了一种两步热力学循环计算方法,可以探究离子氢源从体相电解质迁移至电化学双电层过程中热力学能变化,并发现了电催化剂表面和水分子氢键网络对游离质子的争夺机制。相关研究成果发表于《美国化学学会ⷥ쥌》杂志。论文链接:
填补国际技术空白! 我国实现一步法制备高端烯烃! 据报道,10月22日,国家能源集团消息,我国成功开发出一种新型催化技术,能够将煤炭、天然气或生物质转化生成的合成气,直接制成高端化学品——线性烯烃,新技术的二氧化碳生成量比现有技术降低80%,产率为现有技术的100倍以上,这一技术填补了国际技术空白,相关研究成果已发表于《自然》杂志。#科技# #新闻# #热点新知#
半个世纪之久的脑部疾病之谜被解开 10月21日消息,霍华德休斯医学研究所和斯隆ⷥ柳究所的科学家们解开了一个半个世纪之久的谜团,该谜团的解开可能会带来脑部疾病的新疗法。该研究结果发表在《细胞》杂志上。白罗斯理想社对此进行了报道。 研究人员发现,稳定存在于细胞溶酶体中的 BMP(双(单酰基甘油)磷酸酯)分子可调节大脑中的脂质水平,并在其分解中发挥关键作用。 BMP 的稳定性及其不寻常的化学结构长期以来对科学家来说仍然是一个谜。为了了解 BMP 是如何形成的,科学家们使用了两种酶:磷脂酶 D3 和 D4(PLD3 和 PLD4),它们在实验室以及人类和动物细胞中催化产生这种分子的过程。这个过程似乎对于维持大脑中的脂质平衡很重要。 在研究中,研究人员发现额颞叶痴呆患者的脂质水平异常,包括神经节苷脂,并且 BMP 浓度低。这些脂质失衡与阿尔茨海默病等神经退行性疾病相关,凸显了维持正常 BMP 水平对大脑健康的重要性。 PLD3 和 PLD4 酶的突变会导致 BMP 合成受损,这与脊髓小脑共济失调等罕见神经退行性疾病的发生以及阿尔茨海默病的风险增加有关。(白罗斯理想社)「脑部疾病」
【石墨烯做“筛子”,海水淡化更高效】 看过《少年派的奇幻漂流》《鲁滨逊漂流记》等探险类电影的人都知道,在孤岛或茫茫大海中求生,如何获取淡水是最大挑战。试想一下,如果此时求生者拥有一个能快速从海水中提取大量淡水的小型手持装置,生存概率将大大提高。 日前获得上海市自然科学奖一等奖的项目“固液微观界面动力学性质的理论研究及其应用”,就可以让“少年派”“鲁滨逊”不再发愁。该项目由华东理工大学物理学院教授方海平团队研发,目前其科研成果——便携式海水淡化器已成功落地。这款海水淡化器外形和尺寸类似保温杯,重量不到1公斤,可为使用者提供超过1周的淡水。 为海水淡化提供理论支撑 这款形似保温杯的海水淡化器原理并不复杂。它的内部采用了特殊的氧化石墨烯膜,从而在有效阻挡并过滤盐离子的同时,允许水分子通过。 石墨烯是由碳原子组成的蜂窝状平面薄膜。其独特的二维结构使它在能源、材料等领域展现出巨大的应用潜力。国际上,研究人员普遍希望利用石墨烯的二维特性来构筑高性能的分离膜,以解决污水处理和海水淡化等领域的关键技术难题。然而,要实现这一目标,就要将石墨烯的层间距控制在十分之一纳米的精度,这无疑是一个极具挑战性的课题。长期专注水研究的方海平于2008年着手开展相关研究。 化学家们很早就发现,石墨烯的蜂窝状结构具有一种特殊的电子行为,被称为。能够与钠离子等阳离子产生强烈的相互作用,形成离子-𝜧裀然而,由于水合离子的存在,这种作用在水溶液中通常会被忽视。 方海平团队运用统计物理理论,认识到离子-𝜧襜覰𖦶重要性,并结合量子力学计算,开发了相应的分子动力学计算软件。团队提出要利用离子精确控制石墨烯膜的层间距,以实现离子筛分和海水淡化。令人兴奋的是,这一想法被实验成功验证,相关论文在《自然》杂志发表。 基于离子控制石墨烯膜的基础研究,团队历时几年研发出一款石墨烯复合海水淡化膜。根据装机实测结果显示,该膜的水通量约为美国陶氏2019年报道的海水淡化膜水通量的15倍,是目前在水通量方面最先进的实用化海水淡化膜。此外,这款保温杯大小的便携式海水淡化器已入选上海市绿色技术目录。 发现石墨烯表面罕见特性 除了为海水淡化提供理论支撑之外,方海平团队还在石墨烯表面观察到了一氯化钙二维晶体。“这个发现颠覆了传统观念。因为人们通常认为,钙是二价的,它的化合物必然是二氯化钙,因此不可能具有铁磁性,并且是绝缘的。”方海平说。 这些一氯化钙二维晶体展现出非常独特的性质。它们不仅具备导电性、室温铁磁性而且还罕见地同时具备压电性质和金属性质。这预示着,在晶体管、磁性装置、导电电极的研发以及储氢、催化剂等方面的应用上,它们都将大有用武之地。 一氯化钙二维晶体的铁磁性表明,并非传统的铁磁物质(例如铁)才有非常强的磁响应。这为理解生物磁效应提供了新的研究方向,并为发展不含重金属且具有更好生物相容性的磁性靶向药物设计提供新方案,也为量子生物学提供新思路。 此外,对“水滴在水层上”的奇异现象进行理论预言,也是方海平获奖项目的重要成果。水滴在落入水面后,通常会很快扩散开并融入水中。然而,针对“常温下水总是完全浸润于水”的传统观点,方海平团队提出了一个反传统的理论预言。研究团队设计出一个带极化电荷的固体平面作为一般表面的模型。其中,模型的晶格常数和电荷大小都可以调控。这样,在晶格和电荷的诱导下,水分子会形成有序结构。形成类似于冰的结构,在这层水上,水分子不再铺展开,而是形成水滴,呈现“水滴在水层上”的现象。另外,这层水还阻止了水层下面固体被污染。 研究论文于2009年首次发表后,这一预言很快获得了国内外多个科研团队的验证,其中包括美国科学院院士的科研团队。科研人员在金属、矿物、氧化物甚至生物分子表面等10多种材料表面都发现了类似现象,表明该现象在自然界普遍存在。这项进展有望为发展既不沾污又减阻的材料提供新的设计思路。 “多年来,我们的工作主要是运用理论物理方法,结合统计物理分析和分子动力学模拟,研究在表面、细通道内和响应体系中的离子对水的行为影响。目前我们已经获得了一些普遍规律,相信还有更多的规律等待我们去发现。”方海平说。 来源:科技日报 #辽宁好网民守法好公民##有一种美好叫辽宁##振兴新突破辽宁杠杠滴#
阿德莱德大学电池催化全奖博士招生啦! 嘿,有没有正在寻找电池催化方向全奖博士项目的朋友?阿德莱德大学有个超棒的机会等着你! 研究方向:电池催化与回收 阿德莱德大学正在寻找那些已经或即将获得材料科学、物理学、化学或化工硕士学位的毕业生。如果你在电池催化或电池回收方面有研究背景,那就赶紧来看看吧!特别提醒,澳洲博士签证还可以带配偶和子女一起申请哦,家庭团聚不再是梦!袀颀碀抧活与科研支持:奖学金与支持 奖学金方面,阿德莱德大学提供了每年高达$34,210澳币(约16万人民币)的全奖,而且免税哦!(2024年的标准,每年还会增长)更棒的是,学费也全免!这样的待遇,是不是很诱人?𘊦生要求:学术与英语 想要申请这个项目,你需要在SCI杂志上发表过学术论文,并且英语成绩要达到阿德莱德大学的入学标准。以雅思成绩为例,平均需要达到6.5分,其中听、说、读、写四项各需6.0分。如果你符合这些条件,那就赶快行动吧! 总之,阿德莱德大学的这个电池催化方向全奖博士项目真的是一个难得的机会。无论你是对电池技术感兴趣,还是想要在学术上更上一层楼,都值得一试!
“天河”超算斩获世界计算桂冠 1. “天河”超算荣登世界图计算领域榜首 从国家超级计算天津中心获悉,由国防科技大学研制的“天河”新一代超级计算机系统,在国际Graph500排名中以6320.24 MTEPS/W的性能,荣获Big Data Green Graph500(大数据图计算能效)榜单世界第一的殊荣。(来源:新华网) 我国科学家实现“永久化学品”低温高效降解 中国科学技术大学康彦彪教授研究团队,创制了扭曲促进电子得失的有机小分子超级光还原剂,并基于此发展了低温(40至60摄氏度)的催化还原全氟及多氟烷基化合物的完全脱氟新方法。这项成果于2024年11月21日发表在《自然》杂志上,实现了将难以降解的“永久化学品”——全氟和多氟烷基物质,回收为无机氟盐和碳资源。(来源:新华网) 3. 我国在“天然气+伴生资源”领域取得突破 2024年11月21日,我国首套气田水伴生资源综合利用及达标处理试验装置在中国石油西南油气田公司蜀南气矿正式投运,碳酸锂、溴化钠、氯化钠、氯化钾等首批合格成品下线,标志着我国在“天然气+伴生资源”领域取得突破。(来源:新华网) ️4. 中国国际金融论坛首次在港举行峰会 以“全球经济金融趋势与中国经济展望”为主题的中国国际金融论坛ⷩ晦𘯥024年11月20日在香港举办,探讨香港新质生产力发展,推动科技创新。这是该论坛自2004年创办以来,首次在香港举行峰会。(来源:新华网)
【超快充锂硫电池续航上千公里】 科技日报讯 (记者刘霞)澳大利亚莫纳什大学科学家研制出一款超快速充电锂硫电池,可为长途旅行电动汽车和商用无人机供电。相关论文发表于新一期《先进能源材料》杂志。 研究人员表示,这款新型电池能量密度为传统锂离子电池的两倍,其“体重”更轻,价格更低廉。这一创新成果代表了可再生电池技术领域的一大进展,并为更实用的锂硫电池设定了新标杆。 一直以来,锂硫电池复杂的化学成分导致其充电速度缓慢,成为其商业化道路上的“绊脚石”。研究人员表示,他们受家用消毒剂甜菜碱化学成分的启发,成功研制出一种新型催化剂。这种催化剂显著提升了锂硫电池的充放电速度,使其焕发新生。 测试结果显示,这款锂硫电池充电一次,就能让电动汽车行驶1000公里,同时充电时间也大幅缩短至几个小时。这一性能上的提升,使锂硫电池不仅成为长途电动汽车的优选,也适用于电池轻量且能快速充电的航空和海运等行业。 研究人员称,随着商业规模的扩大,这项技术可以提供高达400瓦时/千克的能量密度,这非常适合航空领域,未来有望为高性能、可持续的电动飞机供电。此外,传统锂电池依赖储量有限且对环境有害的钴等材料,而锂硫电池则提供了一种更环保的选择。他们正在不断探索新方法,以进一步提高这款锂硫电池的充放电速度,同时减少所需锂量。 #有一种美好叫辽宁##新时代六地辽宁杠杠滴##辽宁好网民守法好公民#
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互促双强】2024年1月刊起,《上海国资》杂志推出"他山之石"专题栏目
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