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腐蚀科学期刊权威发布_sci收录的中文期刊有哪些(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:2024-12-01

腐蚀科学期刊

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。

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!

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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 𐟓š 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,像威廉ⷩœ尔曼ⷤ𚨧‰𙣀约翰ⷥŸƒ弗雷特ⷧ𑳨Ž𑦖勒Œ但丁ⷥŠ 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。他们反对约书亚ⷩ›𗨯𚥅𙧈𕥣릉€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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1971年国庆节前,彭德怀意外地收到了礼品:糕点和罐头。觉得奇怪的彭德怀就问站在门口的哨兵:这罐头是谁送来的?当哨兵说出一个人的名字时,彭德怀这个铮铮铁骨的汉子立即哭了…… (信息来源:《颠覆想象!这是宇宙最强的酸,比硫酸强上亿倍!|奇点科学》奇点科学杂志) 你知道吗?硫酸是世界上最强大的酸吗?它能融化金属,腐蚀多种物质,被视为危险物品小心对待。但实际上,即便是这种在人类认知中极为强烈的酸,在酸的世界里也不过是小儿科。 是的,存在着一种比硫酸还强大数十亿倍的"超级酸",它就是氟锑酸。这种酸性惊人的化学物质,不仅能溶解金属和玻璃,就连大多数人认为坚不可摧的材料都招架不住它的腐蚀力。一旦接触到氟锑酸,陶瓷、塑料甚至岩石都会瞬间被"吞噬"。 那么究竟什么才是这个酸中之王?它是如何诞生的?它又会给人类社会带来哪些影响?让我们一探究竟。 氟锽酸的化学式为HFSbF5,是由氢氟酸和五氟化锑按1:1的比例混合而成的。这种无色油状液体虽然看似平凡,但其酸性力量却是惊人的。根据酸度值的计算,氟锑酸的酸度值高达28分,而连硫酸这样的"重量级"酸品在它面前都相形见绌,酸度值仅11.93分。 这意味着,氟锑酸的酸性是纯硫酸的2000亿亿倍!如此巨大的差距,足以让人咋舌。这也使得氟锑酸获得了"世界上最强酸"的称号。 那么,一种酸性强到这种程度的物质究竟有何独特之处? 首先是它的"吞噬"能力令人震惊。一般的酸顶多能腐蚀一些金属,但氟锑酸却能溶解钢铁、铝、铜等金属,甚至就连久经考验的玻璃在它面前也不堪一击。你能想象一种液体居然连玻璃都能融化吗? 其次,氟锑酸在现代工业中也发挥着不可或缺的作用。它可以用于提高汽油的辛烷值,增强汽车发动机的性能,也可以用于合成塑料和生产炸药,在铝和铀等金属的提纯过程中也扮演关键角色。 此外,氟锑酸还在半导体工业中大显身手。半导体制造需要无瑕疵、平整光滑的硅片,而氟锑酸凭借其强大的"吞噬"能力,能高效地除去硅表面的氧化物。 在各种技术应用中,氟锽酸都扮演着重要角色。但该如何安全贮存和使用这种具有极高腐蚀性的液体呢? 这就需要依靠一种特殊材质——聚四氟乙烯,即俗称的"特氟龙"。这种塑料材料能够彻底抵御氟锽酸的侵蚀,成为目前唯一能够与之和平共处的容器之选。 除了氟锽酸之外,其他一些超级酸如魔酸、碳硼烷酸、氟磺酸等也是化学实验和工业生产中不可或缺的"利器"。但相较之下,氟锽酸的酸性实在是过于恐怖了。 比如,排名第二的魔酸酸性就是纯硫酸的1000万倍,而碳硼烷酸虽是最强的单分子酸,但酸性仅为浓硫酸的100万倍。可以说,这些超级酸在氟锽酸面前完全失色。 鉴于氟锽酸极端的危险性,对它的存储和使用都有着严格的要求。除了必须使用特氟龙材质容器外,操作人员也必须经过专门培训,采取一切可能的预防措施。 一旦发生泄漏,氟锽酸不仅会侵蚀金属管道,就连周围的土壤和空气都会受到极大污染。一旦不慎接触人体,肌肤和呼吸道都将遭受严重腐蚀。因此,确保正确使用和处理是再重要不过的了。 尽管氟锽酸给人们的生活带来诸多便利,但它的发现本身就是一个了不起的科学壮举。通过这种超强酸的存在,人类得以进一步认识酸这种物质的极限,并在此基础上开拓更多应用前景。 未来,随着科技的进步,超级酸在高新领域中将扮演更重要的角色,比如能源利用、新材料制备等。因此,我们有必要进一步深入探索这一化学奇迹,以最大程度地发挥它的潜能。 硫酸虽然具有极强的侵蚀力,但弱小的存在终将被更强大的生命所取代。氟锽酸凭借其惊人的酸性,向人类展现了物质世界的另一个极限。 这也再次证明,科学没有止境。我们对未知事物的探索将永不停歇,对更高境界的追求也将续航不止。正是这种好奇心和求知欲,推动着人类文明的前行。 所以,让我们继续追寻氟锽酸及其他超级酸的奥秘,在化学的浩瀚宇宙中展开更加精彩的篇章。唯有如此,我们才能将科技的力量发挥到极致,为人类社会创造出更多更大的贡献。

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/cmⲤ𘋯𜌏ER过电位仅为0.353 V。 超长稳定性:催化剂在250 mA/cmⲤ𘋧賥🐨ጨ𖅳000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。 𐟓Š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。 𐟓š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#

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