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《功能材料》期刊新上映_材料类期刊一览表(2024年12月抢先看)

内容来源:AI全自动内容创作接口所属栏目:导读更新日期:2024-11-28

《功能材料》期刊

中国科学技术大学的一个科研团队在材料科学领域取得了突破性的进展,他们设计并成功制备了一种名为功能碳弹簧(FCS)的气凝胶材料。 这种材料不仅具备动态的电磁波吸收性能, 还拥有出色的热防护能力, 为材料科学的发展注入了新的活力。 相关研究成果已在国际知名期刊《先进材料》上发表,引起了广泛的关注。 随着现代科技的飞速发展, 电磁波屏蔽与热防护材料在军事、航空航天、通信、电子等领域扮演着至关重要的角色。 传统的单一功能材料往往难以同时满足复杂环境下的多种需求,因此,开发一种集多种功能于一体的新型材料显得尤为重要。 功能碳弹簧(FCS)气凝胶材料的出现, 正是对这一需求的积极响应。 科研团队提出了一种双重防护材料的设计策略, 旨在通过合理的结构设计和材料选择, 实现电磁波吸收与热防护的双重功能。 他们巧妙地利用碳纳米管的优异导电性和弹性, 将其编织成弹簧状结构, 并嵌入到气凝胶基体中。 这种设计不仅赋予了材料良好的导电性和弹性, 还为其提供了丰富的界面和孔隙结构, 有利于电磁波的吸收和散射。 在制备过程中, 科研团队采用了先进的化学气相沉积(CVD)技术和冷冻干燥技术。他们首先通过CVD技术在基底上生长出碳纳米管,然后通过特定的工艺将其编织成弹簧状结构。 接着, 将碳弹簧与气凝胶前驱体混合均匀, 并进行冷冻干燥处理, 最终得到具有三维多孔结构的功能碳弹簧(FCS)气凝胶材料。 功能碳弹簧(FCS)气凝胶材料具有优异的电磁波吸收能力。其独特的弹簧状结构和丰富的界面提供了大量的电磁波散射和吸收位点,使得材料在不同频率下都能表现出良好的电磁波吸收性能。 此外, 由于碳纳米管的导电性, 材料还可以通过调节其电阻率来优化电磁波吸收效果。 该材料还具备出色的热防护能力。 其三维多孔结构有效地降低了材料的热导率, 使得热量难以在材料中快速传递。 同时, 碳纳米管的弹性也赋予了材料良好的热稳定性和抗热冲击性能。 在高温环境下, 材料能够保持结构的完整性, 从而有效地保护周围的物体或人员免受高温伤害。 功能碳弹簧(FCS)气凝胶材料的出现为电磁波屏蔽与热防护领域带来了新的解决方案。 由于其独特的结构和优异的性能, 该材料在军事隐身技术、航空航天热防护系统、通信电子设备屏蔽层以及高温环境下的隔热材料等方面具有广阔的应用前景。 总之, 中国科学技术大学的这一科研成果不仅丰富了材料科学的内涵,还为相关领域的科技进步提供了有力的支撑。 …… …… …… 【文本源于“文心一言”】#优质作者榜# ————————————————— 欢迎点击下方专栏,并加入书架。

【「USTCⷧ瑧 ”」|中国科大研制具有动态电磁波吸收和热防护功能的弹性碳气凝胶】 功能性气凝胶通常难以同时实现电磁波吸收效率和热防护效果的平衡。中国科学技术大学俞书宏院士团队与西北工业大学叶昉副教授团队合作设计并制备了一种兼备动态电磁波吸收性能和热防护的功能碳弹簧(functional carbon spring,FCS)气凝胶材料。相关研究成果以“Functional Carbon Springs Enabled Dynamic Tunable Microwave Absorption and Thermal Insulation”为题发表于国际学术期刊《先进材料》上 (Adv. Mater.2024, 36,2412605)。 #中国科学技术大学[超话] 原文链接:网页链接 论文链接:网页链接

材料科学顶级SCI期刊推荐! 嘿,科研小伙伴们!如果你正在寻找材料科学的顶级SCI期刊,那你可来对地方了!今天我给大家整理了一些超棒的期刊,赶紧看看吧! 《Advanced Materials》 𐟚€ 这个期刊可是材料科学界的“顶流”,年发文量接近3000篇,收稿范围超广。虽然一审周期大概要一个月,但网友分享的录用率高达90%!只要你的文章够硬,这个期刊绝对值得一试。 《Advanced Functional Materials》 𐟌ˆ 这个期刊在材料科学领域也是顶尖的存在,年发文量超过3500篇,还在不断上涨。审稿周期大约2个月,录用率25%。如果你在这个领域有独到的见解,不妨试试这个期刊。 《ACS Nano》 𐟌 这个期刊审稿速度快,录用周期大概3个月。审稿人非常专业和认真,网友分享的录用率大约88%。虽然有点难度,但对自己稿件有信心的朋友们,可以大胆尝试! 《Advanced Science》 𐟌 相比其他顶级期刊,这个期刊的难度相对小一些,审稿速度也很快,一般1-2个月就能搞定。而且国人占比超过60%,非常友好!如果你需要一篇发表速度快且友好的期刊,这个绝对是个不错的选择。 《Journal of Materials Science & Technology》 𐟏튨🙤𘪦œŸ刊主要偏重于重金属材料方向的研究,但也发表了很多关于能源和环境方面功能材料的工作。它是国产中科院双一区TOP期刊,文章处理速度也很快。如果你在这个领域有研究成果,不妨试试这个期刊。 《Nano Letters》 𐟓 这个期刊的年发文量还在不断增加,对国人非常友好,通过率超过50%。审稿周期平均30天,非常适合那些需要快速发表文章的朋友们。 希望这些推荐能帮到你们!无论你是科研新手还是老手,这些期刊都值得一试。加油吧,未来的科研大牛们!𐟒ꀀ

𐟌Ÿ 探索功能材料的奥秘:热门论文精选 𐟌Ÿ 𐟓š 探索功能材料的奥秘,我们为你精选了《功能材料》期刊中的热门论文,带你领略材料科学的魅力。 𐟔 热点ⷥ…𓦳芎iNb金属玻璃的原子结构和力学性能:分子动力学研究 𐟔슧CN/MXene@Ag多功能膜的制备及其水净化性能:实验研究 𐟌 PVP对有机无机复合绝缘FeSi粉芯力学与磁性能的影响:理论分析 𐟧銊𐟓– 综述ⷨ🛥𑕊Mn激活氟化物红色荧光粉的制备与表面改性研究进展:深度解析 𐟌Ÿ 低压电器用银基触点材料研究与应用进展:应用探索 𐟔Œ 孔结构对硬破储钠性能影响研究进展:理论与实践结合 𐟔‹ 𐟛 ️ 研究ⷥ𜀥‘ 海水基纳米流体分散稳定性和黏度特性研究:实验观察 𐟌Š 结合布朗力与范德华力的流变液沉降模型:数学分析 𐟓ˆ Bi.Te./KOH/PEDOT:PSS和SiO:气凝胶增钢丝绒热电性能研究:性能评估 𐟌᯸ 𐟒ᠥ𗥨‰𚂷技术 速度作用下SnAgCu-Al-O./TiNi的摩擦学性能与磨提机理:实验研究 𐟛 ️ 环氧/聚酯复合树脂导电银浆的制备与研究:材料科学 𐟧ꊦ�𚌥烷/十二水磷酸氢二钧/膨胀石墨复合相变蓄热储能材料的制备与性能分析:能源应用 ⚡ 𐟓ˆ 订阅《功能材料》期刊,获取更多前沿论文,探索功能材料的无限可能!

energy reviews期刊 𐟌ˆ 期刊: Nature Reviews Materials 𐟔堦 ‡题: 2D materials for durable and sustainable electric vehicles 𐟓젤𝜨€…: 通讯作者:德克萨斯州北部大学的Diana Berman和Ali Erdemir教授,蒙特雷理工大学的Leonardo Israel Farfan-Cabrera教授,以及智利大学的化学工程Andreas Rosenkranz教授 𐟓 背景: 随着电动车的普及,其润滑、热管理、电兼容性和防腐等问题日益受到关注。 𐟌Ÿ 亮点介绍: 简述了电动车辆系统的需求 介绍了二维材料作为添加剂、润滑剂涂层和复合材料填料在电动车中的应用 𐟌 研究成果: 二维材料作为添加剂可以减少摩擦和磨损 二维材料作为润滑剂涂层能够减轻电击磨损 二维材料作为复合材料中的填料能够加强电动车辆组件的结构 𐟌Ÿ 总结: 本文强调了对多功能材料的需求,这些材料能够同时解决电动车辆面临的热、电和摩擦学挑战 𐟓젨🙩ṥ𗥤𝜥‘表在国际顶级期刊《Nature Reviews Materials》上。祝贺!𐟎‰𐟎‰𐟎‰

𐟓š 热门材料1区SCI期刊推荐 𐟔 探索《Journal of Materials Science & Technology》的魅力!这本期刊是材料领域的佼佼者,影响因子高达10.9,国人占比77.24%,展现了浓厚的学术氛围。𐟓– 𐟌 无论你是研究重金属材料,还是能源环境功能材料,这本期刊都能满足你的需求。它不仅综合性强,而且审稿方式独特,采用编辑部内审与邀请审稿人盲审相结合的方式,确保发表文章的学术质量。𐟔 𐟒𐠦›𔤻䤺𚥿ƒ动的是,发表文章可以选择不OA,只需支付一定的版面费,就能让你的研究成果被更多人看到!快来试试吧!𐟌Ÿ

材料专业必读期刊清单,助你学术成功! 大家好,我是小鱼,今天给大家整理了一些材料专业的顶级期刊,希望能帮到大家!打破信息闭塞,让更多材料专业的同学们知道这些期刊的重要性!无论你是评职称还是评奖评优,这些期刊都是非常不错的选择! 𐟌Ÿ《材料工程》 北大核心-知网国家级月刊 影响因子:2.107 国内刊号:CN:11-1800/TB 国际刊号:ISSN:1001-4381 收稿方向:材料与工艺、测试与表征、新能源材料、复合材料、增材制造与再制造、储能材料等 𐟌Ÿ《材料导报》 北大核心-知网国家级半月刊 影响因子:2.189 国内刊号:CN:50-1078/TB 国际刊号:ISSN:1005-023X 收稿方向:无机非金属及其复合材料、材料研究、高分子与聚合物基复合材料、光、电、磁功能材料、结构功能材料等 𐟌Ÿ《材料科学与工艺》 北大核心-知网省级双月刊 影响因子:1.589 国内刊号:CN:23-1345/TB 国际刊号:ISSN:1005-0299 收稿方向:金属材料、无机非金属材料、有机高分子材料、复合材料、纳米材料、生物/仿生材料等 𐟌Ÿ《信息记录材料》 知网国家级月刊 影响因子:0.217 国内刊号:CN:13-1295/TQ 国际刊号:ISSN:1009-5624 收稿方向:材料工程、信息技术与应用、材料实验与研究、材料生产与工艺等 𐟌Ÿ《冶金与材料》 知网省级月刊 影响因子:0.248 国内刊号:CN:23-1602/TF 国际刊号:ISSN:2096-4854 收稿方向:冶金材料、材料工程等 这些期刊都是材料专业同学们的宝贵资源,希望大家都能充分利用!如果有任何问题,随时联系我哦!

万洋纳米石墨烯电池 《Materials Research Bulletin》是一本专注于功能材料和纳米材料的高影响力国际期刊。它特别关注材料的加工-结构-性能关系,发表具有独特电子、磁性、光学、热学、机械或催化特性的研究。尽管它不主要关注纯热力学或理论计算(例如密度泛函理论),但这些研究必须能够明确展示与物理特性的直接联系。 该期刊涵盖的主题广泛,包括但不限于: 功能材料(例如电介质、热电体、压电体、铁电体、弛豫体、热电材料等); 电化学和固态离子学(例如光伏、电池、传感器、燃料电池); 纳米材料、石墨烯和纳米复合材料; 发光和光催化; 晶体结构和缺陷结构分析; 新型电子产品; 非晶固体; 柔性电子产品; 蛋白质-材料相互作用; 聚合物离子交换膜 《Materials Research Bulletin》由国际权威数据库SCI、SCIE收录,被认为是材料科学领域的顶级期刊之一。它致力于发表经过严格同行评审的高质量原创文章,反映工程技术-材料科学:综合领域的新进展、新技术、新成果,促进该领域科研交流和科研成果转化。 根据科研通的数据,该期刊2023年的影响因子为4.1,历年影响因子波动在4到6之间。期刊的出版周期为每月,年发文量约为300篇左右,自引率为2.40%,h-index(2021年数据)为135。在中科院JCR最新升级版分区表中,该刊在工程技术大类中处于2区,在材料科学:综合小类中处于3区。 期刊的审稿速度平均约为4.1个月,且近三年来没有被列入预警名单。

【山东科协每日科普】新突破,纱线“织”成可穿戴气动软机器人「山东科协每日科普」 如今,可穿戴设备正逐渐进入大众视野,传统可穿戴设备大多采用硬质材料,如辅助病人行走的外骨骼机器人等。然而,针对特殊应用场景和需求下,如何让可穿戴设备更加柔和、安全和穿戴舒适,同时具备灵活、精准的变形能力,是近年来柔性传感技术研究人员正在思考的问题。在这一背景下,智能软机器人的概念应运而生。目前大多数柔性传感器与驱动器的集成多依赖铸造、粘合或化学涂层等方法,这种“附加式”设计容易导致材料间界面应力不兼容,影响机器人的运动性能和稳定性。 为了解决这一难题,近期,江南大学纺织研究所孙丰鑫副研究员团队相关成果发表在期刊《细胞报告物理科学》上。利用工业编织技术灵活定制纱线组合,开发了一种基于织物工程设计的编织气动软机器人。该软机器人集成了定向驱动、双侧弯曲及自感知功能,展现了其在医疗护理和安全人机交互等领域的独特优势和广阔前景。 织物编织气动软机器人创新优势 团队负责人孙丰鑫介绍,传统的软气动驱动器通常采用硅胶等弹性材料,充气时会产生全方位的“气球式”膨胀,变形操控性较差。而该研究团队所研制的编织驱动器,是以织物结构和材料组合、运用经纬纱双系统的机织工艺设计而成,通过定制化设计编织层不同区域的纱线张力形态,有效控制不同区域的弹性差异,从而实现了气动机器人的“智能”变形。 此外,内置的应变感知纱线是该技术的另一大亮点。研究人员利用创新的织物编程设计方法,使得编织气动软机器人具备了自感应和智能反馈的功能,这一功能使得驱动器能够在复杂、不可见的环境中也能自我调节,可以有效避免传统“附加式”传感器带来的界面应力不兼容问题。 孙丰鑫表示,该软机器人集成了定向驱动、双侧弯曲及自感知功能,在医疗护理和安全人机交互等领域有着独特优势和广阔前景。 未来与应用 通过将纺织制造的原理与尖端的机器人和传感技术相结合,这一创新为提升康复体验提供了新的灵活性和功能性。随着这项技术的不断发展,它有潜力彻底改变我们对康复和辅助可穿戴设备的看法,让这些设备变得更加有效、舒适和易于接触,帮助更多需要帮助的人。 图:编织气动软机器人应用概念图

【耐磨、高透、拒液 新涂层显示“新实力” 】「科技前线」 随着能源装备、探测器件和显示技术的进步和发展,人们对光收集效率、探测灵敏度及视觉享受的追求越来越高,这对以玻璃、聚合物薄膜等透明材料为基底的拒液涂层的光学性能提出了更高的要求。 全疏拒液是指一种材料或表面具有全面的、广泛的拒液性能,即能够抵抗多种类型液体(包括水、油、有机溶剂等)的渗透和润湿。 中国科学院理化技术研究所贺军辉团队开发出一种耐磨、高透、拒液高综合功能表面。相关成果发表于国际学术期刊《先进材料》。 困扰材料界的难题 目前已经开发出的拒液表面,因为三大问题制约着其实际应用场景。一,大多数超疏水表面的研究都集中于复杂表面微纳结构的设计,不利于制备具有高透射率和低雾度的超疏水表面;二,为了解决第一个问题,接枝柔性聚合物诞生了,但它只能优化表面的某一特性,难以兼具多功能;三,目前的涂层难以保持长期稳定性和耐久性。 因此,开发一种能够同时解决上述问题且综合性能优异的表面极具挑战性。 三元协同的新策略 针对上述问题,贺军辉团队提出了一种三元协同的新策略,即通过中空氧化硅纳米颗粒 (HSNs) 、全氟聚醚 (PFPE) 聚合物刷以及共价粘合剂硅酸四乙酯 (TEOS) 之间的协同作用,实现了兼具高透光率、优异全疏性以及出色耐久性的类液氧化硅复合涂层的制备。 简而言之,就是与此前仅专注纳米结构设计或分子设计的传统单一策略不同,这项研究提出将两者结合在一起,用以克服高透与拒液两种功能之间长期存在的矛盾要求。 全疏拒液表面应用广泛 值得一提的是,得益于外层PFPE的润滑屏蔽,复合涂层能够承受包括25万次机械磨损、1000次的胶带剥离和极端pH溶液的浸泡等一系列严苛的测试。这也彻底解决了传统拒液表面在机械性能和性能稳定性方面的长期应用瓶颈。 此外,这种拒液复合表面还具有诸如防污、抗冰、耐腐蚀等多种极具吸引力且实用的功能,进一步拓宽了减反拒液表面的应用范围。 这项工作结合纳米结构设计和分子结构设计,提出了一种新的三元协同策略,并为电子设备、太阳能电池、汽车、高铁、飞机、船舶、住房建筑等多样化应用的多功能表面开辟了一条新的可行路径。

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