Angew期刊什么档次解读_angewandte chemie全称(2024年12月精选)
COMSOL多物理场仿真案例分享 COMSOL Multiphysics是一款强大的多物理场仿真软件,以其卓越的计算性能和多功能分析能力,在工程界和科学界解决了许多复杂的多物理场建模问题。该软件涵盖了力学、流体、电磁、传热、化工、电化学、声学等多个领域,为各个领域的研究提供了强有力的支持。 声学模块:COMSOL内嵌的声学模块可以轻松进行多孔声学和粘热声学的模拟仿真。通过数值计算,可以得到声压、速度、声强以及声能耗散等结果的云图,有助于学生更好地理解和学习声学知识。 젧学模块:电化学领域的研究也可以通过COMSOL进行精确模拟。软件能够分析电池、电解槽等电化学系统的行为,为电池设计、优化和性能评估提供有力支持。 光学模块:COMSOL的光学模块适用于各种光学问题,包括光子晶体、光波导、光纤等。通过仿真,可以优化光子器件的性能,提升其在光通信、光电子等领域的应用潜力。 案例分享:在Nature、Science、JACS、Angew等顶级期刊的文章中,COMSOL的仿真模拟被广泛应用,以提升研究工作的高度。例如,在声学研究中,通过COMSOL的模拟结果,可以更直观地理解声波传播和声场分布。 COMSOL的强大功能和广泛应用,为科研人员和工程师提供了强大的工具,推动了多个领域的发展和创新。
吉大海优团队急招计算材料学人才! 大家好,我的导师最近在吉大海优团队,回国一段时间了,正在努力推进他的杰青大团队项目,主要方向是材料理论计算与模拟。导师已经在NC、PRL、Acta、JACS、Angew等顶级期刊上发表过多篇论文,现在正是团队发展的关键时期,急需招兵买马!ꊊ导师的邮箱里已经有不少博士申请,但都不太合适。于是他拜托我用年轻人的方式来招生,希望能找到有志于计算材料学的年轻人加入他们的团队。 专业要求: 我们希望找到具备金属材料、材料学、凝聚态物理或物理化学等相关背景的申请者,对计算材料学有浓厚兴趣。无论是考核制博士还是硕博连读的学生,甚至博后或科研助理,只要你有材料高通量计算、数据库构建和机器学习等方面的研究经历,我们都非常欢迎! 申请要求: 对于博后申请者,可以申请吉大鼎新学者项目,待遇非常优厚。对于考核制博士申请者,需要达到吉大的报考标准。 性格要求: 我们希望你能热爱科研,努力上进,积极乐观。毕竟,科研路上总是充满了未知和挑战,只有积极的心态才能走得更远。 如果你对计算材料学或金属材料感兴趣,欢迎加入我们的团队!
材料科学领域顶级SCI期刊推荐! 在材料科学领域,有几本顶级的SCI期刊,它们不仅审稿速度快,而且录用率也很高。以下是这三本期刊的详细信息: Advanced Materials 分区:材料科学,1区top 影响因子:27.4 自引率:5.5% 年发文量:2889 审稿周期:2.5个月 录用率:90% 期刊优势:收稿范围广,含金量高,录用率高达90%! Advanced Functional Materials 슥区:材料科学,1区top 影响因子:18.5 自引率:5.9% 年发文量:3523 审稿周期:2.9个月 期刊优势:国际材料科学界影响力高,审稿速度快,评审专业公正,对国内学者很友好。 Angewandte Chemie-International Edition 分区:化学,1区top 影响因子:16.1 自引率:8.1% 年发文量:4047 审稿周期:1.7个月 期刊优势:顶级TOP期刊,收稿范围广,审稿最快两个月内接收。 如果你对材料科学领域的SCI期刊有任何疑问,或者需要更多关于文章选刊和写作指导的信息,欢迎随时提问!
2024年期刊影响因子大揭秘! 大家好,我是Leon,一名默默无闻的高校小青椒。今天有个重磅消息要告诉大家!2024年6月20日,科睿唯安发布了2024年(也就是2023年度)的《期刊引证报告》(Journal Citation Reports™,简称JCR™)。今年的JCR有一个大变化,那就是引入了各学科类别的统一排名。这样一来,大家评估期刊的时候就更方便了,因为JCR现在能更全面地展示期刊在其学科领域中的地位。 总体来看,大多数期刊的影响因子都出现了不同程度的下降。比如说,Nature和Science的影响因子分别是50.5和44.7。在各大子刊中,Nature Energy和Nature Catalysis的影响因子最为显著,分别是49.7和42.8。而Nature Communications和Science Advances的影响因子分别是14.7和11.7。 三大刊JACS、AM和Angew的影响因子分别为:14.4,27.4和16.1,依然保持着强劲的势头。Cell姊妹刊Joule、Chem和Matter的影响因子分别是:38.6,19.1和17.3,后来者居上。RSC旗下的EES依然是标杆,影响因子为32.4。 国产期刊方面,eScience的影响因子一骑绝尘,达到了42.9,而Nano-Micro Letters的影响因子为31.6。 如果你需要更详细的期刊影响因子数据,欢迎在后台留言哦~退
非晶FeSnOx纳米片助力室温钠硫电池 期刊: Angewandte Chemie 劦 题: Amorphous FeSnOx Nanosheets with Hierarchical Vacancies for Room-Temperature Sodium-Sulfur Batteries 젩讯作者: 复旦大学赵婕、清华大学深圳国际研究生院周光敏和三峡大学的贾彬彬 ᠤ绍: ✅ 非晶二维FeSnOx纳米片富含氧空位,对多硫化物具有高效的吸附和催化作用。 ✅ 与传统的二维材料不同,非晶FeSnOx纳米片表面丰富的介孔促进了钠离子的传输,而不是形成致密的修饰层阻碍离子迁移。 ✅ 非晶二维FeSnOx纳米片和微量的晶体MXene构筑了非晶/晶体界面,显著提高了隔膜的力学性能,能够有效抑制钠枝晶的生长。 总结: ✏️ 揭示了氧空位为多硫化物吸附和催化位点,并阐明了多硫化物的转化机制。 ✏️ 该多功能修饰层为未来的研究提供了方向,有助于加速室温钠硫电池领域的研究及实际应用。 关注我,每天一起查看最新期刊!
2023年影响因子榜单出炉! 大家期待已久的2023年影响因子终于公布了!来看看最新的数据吧: Nature的影响因子从去年的64.8降到了50.5; Science的影响因子从去年的56.9降到了44.7; Nature Energy的影响因子从去年的56.7降到了49.7; Nature Chemistry的影响因子从去年的21.8降到了19.2; Nature Nanotechnology的影响因子为38.1; Nature Materials的影响因子为37.2; Nature Catalysis的影响因子为42.8; Nature Communications的影响因子为14.7; eScience的影响因子为42.9,是国产期刊中排名第一的期刊; 此外,两大化学期刊的影响因子也有所变动: Angewandte Chemie的影响因子从去年的16.6降到了16.1; Journal of the American Chemical Society的影响因子从去年的15.0降到了14.4。 这些影响因子的变化反映了学术期刊的最新动态和影响力。
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 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 《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 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 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 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!
氯气(Cl₂)在聚合物、医药等领域具有重要应用,其工业制备主要通过氯碱工艺中的氯气演化反应(CER)完成。为了提升氯气生产效率并降低成本,贵金属单原子催化剂(SACs)因其独特的原子级活性位点和高效的原子利用率备受关注。然而,不同贵金属SACs在CER中的本征活性一直缺乏明确对比。本研究制备了具有相同M–N4配位结构的Pt、Ir、Ru单原子催化剂,系统比较了其在CER中的电催化性能。 ✨研究亮点 M–N4配位结构下的性能对比:首次在相同结构下对比Pt、Ir、Ru单原子催化剂,揭示了其在CER中的活性差异,为催化剂的设计提供了关键数据。 Cl*中介的Vomer-Heyrovsk㽦实验表明,三种催化剂均遵循Vomer-Heyrovsk㽦且Pt1–N–C表现出最优的Cl₂选择性和活性。 DFT计算支持:DFT计算的自由能分析表明,Pt1–N–C在M–N4活性位点上具有最低的Cl*–Cl,进一步解释了其出色的电催化性能。 展望 该研究通过对比Pt、Ir、Ru单原子催化剂在CER中的表现,揭示了M–N4位点上Cl*–Cl中间体结合能对催化活性的影响,为开发高效低成本的氯气生产电催化剂提供了新思路。 文献信息 期刊: Angewandte Chemie International Edition DOI: 10.1002/anie.202414202 #科研绘图#⠂ #文献阅读#⠂ #科研学习#⠂ #学术#⠂ #sci论文#⠂ #催化#⠂ #电催化#
2024年影响因子大揭秘! 最近,大家都在关注2024年影响因子的发布情况。整体来看,影响因子似乎都在下降,这可能意味着学术界正在经历某种“泡沫消除”的过程。不过,即使影响因子下降,想要发表高质量论文的科研人员们依然面临着不小的挑战。 主要期刊影响因子变化 首先,我们来看看几大顶尖期刊的影响因子变化情况。Nature的影响因子从去年的64.8降到了50.5,Science也从56.9降到了44.7。Cell的影响因子更是从64.5降到了45.5。这些变化让人不禁对学术界未来的发展感到一丝担忧。 其他期刊的表现 除了这些顶尖期刊,还有一些期刊的影响因子也有所下降。比如,Nature Energy从去年的49.7降到了49.7,Nature Catalysis从56.9降到了42.8。不过,也有一些期刊的影响因子保持了稳定,比如Nature Reviews Materials,它的影响因子依然高达78.9。 PNAS的影响因子 特别值得一提的是PNAS,它从去年的9.8降到了9.4。这个降幅虽然不算特别大,但也显示出了一定的下降趋势。相比之下,一些其他领域的期刊如JACS、Angewandte Chemie等的影响因子也都有所下降。 其他领域期刊的表现 在材料科学领域,Advanced Materials的影响因子从去年的27.4降到了27.4,Advanced Energy Materials从24.4降到了24.4。在化学领域,ACS Energy Letters的影响因子从19.3降到了19.3,ACS Nano从15.8降到了15.8。 总结 总的来说,2024年影响因子的变化情况让人对学术界未来的发展感到一丝忧虑。不过,即便影响因子下降,科研人员们依然需要努力发表高质量的论文。毕竟,学术研究永远需要不断探索和创新,即使面临再大的挑战,也要勇往直前!ꀀ
单层CuInP2S6,光还原CO2 列刊: Angewandte Chemie International Edition 背景: 气候变化问题迫切需要减少二氧化碳(CO2)排放的绿色解决方案。通过模拟自然光合作用,利用太阳能驱动CO2还原,实现碳氢化合物的增值,为全球能源短缺和环境问题提供了一条绿色途径。 妈果: 天津工业大学的高娃、南京大学的周勇、安徽工程大学的刘琪和东南大学的王金兰,成功合成了一种用于光催化还原CO2的单晶胞、单晶、六方晶系CuInP2S6原子薄片,厚度约为0.81 nm。 ⭐亮点: ✨以合成乙烯(C2H4)为主要产物,产率选择性达到~56.4%,基于电子的选择性高达~74.6%。 ✨CuInP2S6单层(ML)侧边缘的富含电荷的Cu-In双位点串联协同效应,主要负责C2H4产物的高效转化和高选择性。 ✨ML的超薄结构允许缩短电荷载流子从内部到表面的转移距离,从而提高光催化效率。
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