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nature杂志主刊影响因子

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nature杂志主刊影响因子

在《Nature》上发表一篇论文基本上属于大学教授级别(水平)。

《Nature》和《Science》属于顶尖科学杂志,按SCI影响因子算两杂志都有30多分。

《Nature》是世界上历史悠久的、最有名望的科学杂志之一,首版于1869年11月4日。与当今大多数科学论文杂志专一于一个特殊的领域不同,其是少数依然发表来自很多科学领域的一手研究论文的杂志(其它类似的杂志有《科学》和《美国科学院学报》等)。在许多科学研究领域中,很多最重要、最前沿的研究结果都是以短讯的形式发表在《自然》上。

【详细介绍】

《自然》是科学界普遍关注的、国际性、跨学科的周刊类科学杂志。2014年它的影响因子为。

1869年约瑟夫·诺尔曼·洛克耶爵士建立了《自然》,洛克耶是一位天文学家和氦的发现者之一,他也是《自然》的第一位主编,直到1919年卸任。

《自然》每周刊载科学技术各个领域中具有独创性,重要性,以及跨学科的研究,同时也提供快速、权威、有见地的新闻,还有科学界和大众对于科技发展趋势的见解的专题。

《自然》的主要读者是从事研究工作的科学家,但杂志前部的文章概括使得一般公众也能理解杂志内最重要的文章。杂志开始部分的社论、新闻、专题文章报道科学家一般关心的事物,包括最新消息、研究资助、商业情况、科学道德和研究突破等栏目。杂志也介绍与科学研究有关的书籍和艺术。杂志的其余部分主要是研究论文,这些论文往往非常新颖,有很高的科技价值。

在《自然》上发表文章是非常光荣的,《自然》上的文章会经常被引用。这有助于晋升、获得资助和获得其它主流媒体的注意。因此科学家们在《自然》或《科学》上发表文章的竞争很激烈。与其它专业的科学杂志一样,在《自然》上发表的文章需要经过严格的同行评审。在发表前编辑选择其他在同一领域有威望的、但与作者无关的科学家来检查和评判文章的内容。作者要对评审做出的批评给予反应,比如更改文章内容,提供更多的试验结果,否则的话编辑可能拒绝该文章。

《自然》是一份在英国发表的周刊,其出版商为自然出版集团,这个集团属于麦克米伦出版有限公司,而它则属于格奥尔格·冯·霍茨布林克出版集团。《自然》在伦敦、纽约、旧金山、华盛顿哥伦比亚特区、东京、巴黎、慕尼黑和贝辛斯托克设有办公室。自然出版集团还出版其它专业杂志如《自然神经科学》、《自然生物学技术》、《自然方法》、《自然临床实践》、《自然结构和分子生物学》和《自然评论》系列等。

Nature系列的影响因子普遍比较高。2021年预测的影响因子小于20的期刊仅有2本(2020年3本)!预测影响因子大于50的期刊有6本(2020年5本)!影响因子涨幅最大的期刊是Nature Medicine,涨幅高达!该期刊的影响因子也从2020年的跃升至!排名一跃升至笔者统计的Nature系列榜首(2020年第5名)!分析认为,受全球新冠疫情的影响,医药类期刊出现较大涨幅属于“正常”。影响因子跌幅最大的期刊是Nature Catalysis,跌幅为!该期刊的影响因子也从2020年的跌至,整体排名亦有所下降!作为最近两年大火的催化领域顶刊,该期刊影响因子的下降是否说明了前沿催化的“降温”呢?让我们拭目以待!值得注意的是,“老大哥”Nature的影响因子虽然有所增加(从增长到,涨幅为),但依然不敌医药类子刊,甚至不敌Nature Reviews Materials,一方面说明这些期刊“青出于蓝而胜于蓝”,另一方面也说明医药和材料领域的火热!此外,从表格可以看到,Nature Communications 2021年的发文量正式突破7000大关!然而,该期刊的影响因子反而有所上升,从上升到,增幅为,也算是打破了“Nature水刊”的谣言。

NATURE的是,Science是

nature期刊影响因子

nature2009年影响因子2009年上海交通大学物理系表面和界面的量子现象与调控研究组和普林斯顿大学物理系合作,在对拓扑绝缘体研究中,首次从理论上提出并在实验上实现了具有最简洁电子结构的单个狄拉克圆锥新型拓扑绝缘体材料。并在此基础上,利用表面科学的方法,对拓扑绝缘体表面电子态进行了人工量子调控,第一次实现了在室温条件下的拓扑电子态。这些研究成果为拓扑绝缘体在自旋电子学和量子计算方面的应用提供了可能性。这方面的工作在世界上属于首创性的工作,处于领先的地位。由以上结果撰写的论文2009年已分别发表于国际顶级科学杂志英国的《Nature》(自然,影响因子 )以及Nature Physics (自然物理,影响因子 )

在《Nature》上发表一篇论文基本上属于大学教授级别(水平)。

《Nature》和《Science》属于顶尖科学杂志,按SCI影响因子算两杂志都有30多分。

《Nature》是世界上历史悠久的、最有名望的科学杂志之一,首版于1869年11月4日。与当今大多数科学论文杂志专一于一个特殊的领域不同,其是少数依然发表来自很多科学领域的一手研究论文的杂志(其它类似的杂志有《科学》和《美国科学院学报》等)。在许多科学研究领域中,很多最重要、最前沿的研究结果都是以短讯的形式发表在《自然》上。

【详细介绍】

《自然》是科学界普遍关注的、国际性、跨学科的周刊类科学杂志。2014年它的影响因子为。

1869年约瑟夫·诺尔曼·洛克耶爵士建立了《自然》,洛克耶是一位天文学家和氦的发现者之一,他也是《自然》的第一位主编,直到1919年卸任。

《自然》每周刊载科学技术各个领域中具有独创性,重要性,以及跨学科的研究,同时也提供快速、权威、有见地的新闻,还有科学界和大众对于科技发展趋势的见解的专题。

《自然》的主要读者是从事研究工作的科学家,但杂志前部的文章概括使得一般公众也能理解杂志内最重要的文章。杂志开始部分的社论、新闻、专题文章报道科学家一般关心的事物,包括最新消息、研究资助、商业情况、科学道德和研究突破等栏目。杂志也介绍与科学研究有关的书籍和艺术。杂志的其余部分主要是研究论文,这些论文往往非常新颖,有很高的科技价值。

在《自然》上发表文章是非常光荣的,《自然》上的文章会经常被引用。这有助于晋升、获得资助和获得其它主流媒体的注意。因此科学家们在《自然》或《科学》上发表文章的竞争很激烈。与其它专业的科学杂志一样,在《自然》上发表的文章需要经过严格的同行评审。在发表前编辑选择其他在同一领域有威望的、但与作者无关的科学家来检查和评判文章的内容。作者要对评审做出的批评给予反应,比如更改文章内容,提供更多的试验结果,否则的话编辑可能拒绝该文章。

《自然》是一份在英国发表的周刊,其出版商为自然出版集团,这个集团属于麦克米伦出版有限公司,而它则属于格奥尔格·冯·霍茨布林克出版集团。《自然》在伦敦、纽约、旧金山、华盛顿哥伦比亚特区、东京、巴黎、慕尼黑和贝辛斯托克设有办公室。自然出版集团还出版其它专业杂志如《自然神经科学》、《自然生物学技术》、《自然方法》、《自然临床实践》、《自然结构和分子生物学》和《自然评论》系列等。

《nature》和《science》的主刊定位为兼顾学术期刊和科学杂志,涵盖了所有学科,属于综合性科学杂志《nature》和《science》的子刊偏向某一专业的专门针对某一类别的研究。

主刊与其子刊的档次差距在于影响力或者影响因子:

1、根据期刊引证报告,《科学》在2014年的影响因子为。nature影响因子为(17年数据)。

2、Nature Geoscience是Nature08年创刊的地球科学子刊,14年影响因子,这个地球科学,尤其是地质类有影响力的一区专业期刊里面是很有含金量的。即使是Nature主刊,如果只考虑地球科学方面的文章的话,影响因子也很难超过15。

3、Nature Communcations是2010年创刊的新子刊,宗旨跟Nature主刊比较一致,2017-2018最新影响因子为。

4、通过IF比较,某些子刊类的review甚至高于主刊,但综合来看,主刊比其子刊更有影响力,也更难发文章。

Nature系列刊物有三类:综述性期刊,对重要的研究工作进行综述评论;研究类期刊,以发表原创性研究报告为主;临床医学类期刊,对医学领域重要的研究进展做出权威性解释,并促进最新的研究成果转变为临床实践。截止2018年1月14日下午,自然出版集团旗下包括Nature本身以Nature打头的期刊已经52个,其中子刊为51个!

science旗下刊物有Science Advances;Science Translational Medicine;Science Signaling;Science Immunology;Science Robotics。

nature的论文不仅要求具有“突出的科学贡献”,还必须“令交叉学科的读者感兴趣”。science的主要关注点是出版重要的原创性科学研究和科研综述,此外《科学》也出版科学相关的新闻、关于科技政策和科学家感兴趣的事务的观点。

同一篇文章可以同时发子刊主刊。

科技论文基本以3种形式出现在《nature》和《science》:

(1)学术论文:《Nature》:Articale;《Science》:Research articale;

(2)研究报道:《Nature》:Letter;《Science》:Report;

(3)通讯:《Nature》:Correspondence;《Science》:Letter。

两刊的一个重要差别是《Science》允许参考文献中在参考文献号下列出一个以上的文献,同时也允许在参考文献下加入简要注解说明等。这2点在《Nature》中都是不允许的。因此,在同一类文章形式中,《Science》提供了较大的空间。

参考资料:

杂志期刊影响因子

问题一:怎样查一篇文章的影响因子 一般都是说期刊的影响因子,你要是问一篇文章的叮子,那应该是这篇文章被引用的次数吧? 你可以去google 然后搜索 scholar 进入google 的学术检索,输入你文章名字,结果中就有显示了。 问题二:怎样知道一篇文章的影响因子? 影响因子(Impact Factor,IF)是美国ISI(科学信息研究所)的JCR(期刊引证报告)中的一项数据。 即某期刊前两年发表的论文在统计当年的被引用总次数除以该期刊在前两年内发表的论文总数。这是一个国际上通行的期刊评价指标。 例如,某期刊2005年影响因子的计算 本刊2004年的文章在2005年的被引次数: 48 本刊2004年的发文量: 187 本刊2003年的文章在2005年的被引次数: 128 本刊2003年的发文量: 154 本刊2003-2004的文章在2005年的被引次数总计: 176 本刊2003-2004年的发文量总计: 341 本刊2005年的影响因子: = 176÷341 意义:该指标是相对统计值,可克服大小期刊由于载文量不同所带来的偏差。一般来说,影响因子越大,其学术影响力也越大。 附:IF值计算方法(以1992年为例) A=1992年的全部引文(指定数据库中的记录) B=1992年引用某期刊发表在1990和1991的论文的总次数 C=某期刊1990 和1991 年发表的全部论文的总和 D(期刊1992的影响因子)=B/C 影响因子查询系统 emuch/sciif/ 这个地址也可以 proteomics/sci-if/ 本回答援自 问题三:如何查找发表后文章和所在期刊的影响因子 不同专业SCI期刊影响因子排名查询方法 进入 ISI Web of knowledge网站,在打开的界面中点击“其他资源”, 选择“Journal Citation Reports”,在新界面中选择JCR Science Edition 所需年份,View a group of journals by(默认Subject category),点击“SUBMIT”,在新界面中 Select one or more categories from list中选择“ENGINEERING, AEROSPACE”(根据专业需要选择,多个专业方向选择按住“Ctrl”键即可),同时选择View Journal Data-sort by (impact factor),点击“SUBMIT”即可出现航空航天类期刊的影响因子排序。 问题四:论文的影响因子,到底是什么意思 影响因子(Impact Factor,简称IF),即某期刊前两年发表的论文在该报告年份(JCR year)中被引用总次数除以该期刊在这两年内发表的论文总数。影响因子现已成为国际上通用的期刊评价指标,它不仅是一种测度期刊有用性和显示度的指标,而且也是测度期刊的学术水平,乃至论文质量的重要指标。影响因子是一个相对统计量。华笙医学编译为您解答,望采纳! 问题五:影响因子在多少以上的论文比较牛 有影响因子的期刊都还是不错的,在1以上就比较牛了吧。具体还是看期刊的各方面情况。论文投稿期刊选择方面有什么不懂的可以在原上草论文了解。 问题六:什么是学术期刊的影响因子? 影响因子是1972年由E1加菲尔德提出的,现已成为国际上通行的一个期刊评价指标。 学术期刊影响因子(Impact Factor)是指期刊近两年的平均被引率,即该期刊前两年发表的论文在评价当年被引用的平均次数。用公式表示为: 影响因子=该刊前2年所发表的论文在第3年被引用的次数/该刊2年内所发表的论文总数. 从其定义可知,影响因子的三个决定因素分别为时间(2年)、论文总数(该刊连续2年内所发表论文总数)、被引用次数(上述论文在第3年被引用的总次数)。 影响因子是一个相对数量指标,一般认为能够较好的反映期刊被使用的真实客观情况,可较公平的评价各类学术期刊,通常影响因子越大,期刊的学术影响力和作用也越大! 我是润勉论文网的袁老师,以上是我了解到的资料,如果你还有什么问题,可以随时登陆我的网站详细咨询! 问题七:请问杂志期刊的影响因子一般是怎么计算的啊? 影响因子是以年为单位进行计算的。以1992年的某一期刊影响因子为例,IF(1992年) = A / B 其中, A = 该期刊1990年至1991年所有文章在1992年中被引用的次数; B = 该期刊1990年至1991年所有文章数。 影响 许多著名学术期刊会在其网站上注明期刊的影响因子,以表明在对应学科耿影响力。如,美国化学会志、Oncogene等。 中国大陆各大高校(如清华大学、哈尔滨工业大学、浙江大学)都以学术期刊的影响因子作为评判研究生毕业的主要标准。 问题八:如何查一篇论文的影响因子啊?比如一篇sci上的文章。 在 52学术导航,科学堂学术导航,9511科研导航中的“影响因子”工具,点进去就是影响因子查询系统,输入期刊名称即可查询。 论文是没有影响因子的,请查收录该论文的期刊。 问题九:一编文章影响因子是什么概念 影响因子是汤森路透(Thomson Reuters)出品的期刊引证报告(Journal Citation Reports,简称JCR)中的一项数据。 是某期刊前两年发表的论文在该报告年份(JCR year)中被引用总次数除以该期刊在这两年内发表的论文总数。这是一个国际上通行的期刊评价指标。影响因子越高,说明这个期刊的分量越重,是衡量核心期刊的重要指标。发表在影响因子高的期刊上的论文,它受重视的程度也越高。能在高影响因子期刊上发表论文,代表了一个人的学术论文水平高。 影响因子达到的话是非常高的,这份期刊在其相关领域内是非常厉害的。

学术期刊影响因子是指期刊近两年的平均被引率,即该期刊前两年发表的论文在评价当年被引用的平均次数。用公式表示为:

影响因子=该刊前2年所发表的论文在第3年被引用的次数/该刊2年内所发表的论文总数.

从其定义可知,影响因子的三个决定因素分别为时间(2年)、论文总数(该刊连续2年内所发表论文总数)、被引用次数(上述论文在第3年被引用的总次数)。

影响因子是一个相对数量指标,能够较好的反映期刊被使用的真实客观情况,可较公平的评价各类学术期刊,通常影响因子越大,期刊的学术影响力和作用也越大!

扩展资料:

影响因子现已成为国际上通用的期刊评价指标,它不仅是一种测度期刊有用性和显示度的指标,而且也是测度期刊的学术水平,乃至论文质量的重要指标。影响因子是一个相对统计量。

影响因子是以年为单位进行计算的。以1992年的某一期刊影响因子为例,IF(1992年) = A / B

其中:

A = 该期刊1990年至1991年所有文章在1992年中被引用的次数;

B = 该期刊1990年至1991年所有文章数。

影响:

许多著名学术期刊会在其网站上注明期刊的影响因子,以表明在对应学科的影响力。如,美国化学会志、Oncogene等。

中国大陆各大高校(如清华大学、武汉大学、中国科学技术大学、南开大学、中国农业大学、吉林大学、哈尔滨工业大学、浙江大学、上海大学、大连理工大学等)都以学术期刊的影响因子作为评判研究生毕业的主要标准。

以1992年为例,计算某期刊在该年的影响因子:

X=以1992年为基点、某期刊于1990和1991年在1992年全部被引用之论文总次数

Y=以1992年为基点、某期刊1990和1991年全部论文发文量的总和

IF1992年 =(X(1990年,1991年) / Y(1990年,1991年))

参考资料来源:百度百科——影响因子

参考资料来源:百度百科——期刊影响因子

影响因子是对刊物的评价,而不能代表发表于此刊物的每一篇论文的水平。《电子与信息学报》从2001至2005年发表论文1618篇[9],2006年5年被引593次,100篇被引论文贡献了50%的被引频次。的论文未被引用过。Seglen也通过统计发现,约15%的论文贡献50%刊物总被引频次,50%论文贡献90%被引频次。这表明,好的刊物并不能提高一般水平论文的被引频次。影响因子是有波动的,不是一成不变的。影响因子的计算方法:以计算2004年if 为例 if 2004= (该杂志2003被引次数 + 该杂志2002被引次数)/(该杂志2003文章数量 + 该杂志2002文章数量)

期刊的影响因子可以在知网、维普、万方、龙源等四个平台中的任一平台上都是可以查到的。

1、查询外文期刊影响因子,可使用外文数据库Web of Science中的JCR,其中JCR Science Edition 用于查询自然科学类期刊,JCR Social Sciences Edition用于查询人文社会科学类期刊。

2、查询中文期刊的影响因子,可使用中国学术期刊(光盘版)电子杂志社和中国科学文献计量评价中心联合推出的《中国学术期刊综合引证报告》(万锦堃主编,科学出版社)。有需要的读者请到图书馆咨询部查询。

影响因子(英文:Impact Factor),简称IF,是汤森路透(Thomson Reuters)出品的期刊引证报告(Journal Citation Reports,JCR)中的一项数据。 即某期刊前两年发表的论文在该报告年份(JCR year)中被引用总次数除以该期刊在这两年内发表的论文总数。这是一个国际上通行的期刊评价指标。

首先打开web of science官网,出现熟悉的画面,如下:

点击右上角Products---Journal Citation Reports

在搜索框中输入你感兴趣的期刊名称,例如:genomics

点击要查询的期刊,弹出页面中描述了该期刊相关信息,例如2020年IF=,五年平均IF=,该期刊2019年IF急剧上升,2020年略降。

matter杂志影响因子

近五年作为通讯作者,共发表了研究论文200余篇,其中被SCI收录180余篇,主要发表在国际著名的Adv. Funct. Mater.、Chem: .、Chem. Commun.、J. Mater. Chem.、 J. Phys. Chem. B、J. Phys. Chem. C、J. Comput. Chem.、Inorg. Chem.、Appl. Catal. B、Nanotechnology、J. Phys.: Condensed Matter等学术期刊上,影响因子在以上的论文有50余篇,其中影响因子在以上8篇。成果被SCI收录期刊正面引用1400余次。出版专著两部,美国科学出版社邀请为纳米科学技术大百科全书撰写了完整的一章。申请发明专利14项。已发表和已录用的主要论文清单如下(以下均为SCI期刊收录论文,*代表通讯联系人)·Pan Qing-Jiang,Guo Yuan-Ru,Li Li,Fu Hong-Gang*,and Zhang Hong-Xing “Structures,Spectroscopic Properties and Redox Potentials of Quaterpyridyl Ru(Ⅱ) Photosensitizer and its Derivatives for Solar Energy Cell: A Density Functional Study” Physical Chemistry Chemical Physics 2011,DOI:.·Gao Xiao-Qin,Pan Qing-Jiang,Li Li,Guo Yuan-Ru,Zhang Hong-Xing,Fu Hong-Gang* “Structures and Spectroscopic Properties of Ruthenium Phenanthroline Solar-Cell Sensitizers: A Computational Study” Chemical Physics Letters,2011,506,146-151.·Zhou W,Sun FF,Pan K,Tian GH,Fu HG*. Well-ordered large-pore mesoporous anatase TiO2 with remarkably high thermal stability and improved crystallinity: Preparation,characterization and photocatalytic performance. Advanced Functional Materials,2011,21,1922-1930..·Jiang Baojiang,Tian CG,Fu Honggang*,et al. In-Situ Growth of TiO2 in Interlayers of Expanded Graphite for the Fabrication of TiO2-Graphene with Enhanced Photocatalytic Activity. Chemistry-A European Journal,2011,Accepted,.· Li Sun,Chungui Tian,Lei Wang,Jinlong Zou,Guang Mu,Honggang Fu*,Magnetically Separable Porous Graphitic Carbon with Large Surface Area as Excellent Adsorbents for Metal Ions and Dye. Journal of Materials Chemistry,2011,2011,21,7232-7239.· Zhao H,Yang J,Wang L,Tian CG,Jiang BJ,Fu HG*. Fabrication of palladium nanoparticles/graphene nanosheets hybrid via sacrifice of copper template and its application in catalytic oxidation of formic acid. Chemical Communications,2011,47,2014-2016.· Yang J,Tian CG,Wang L,Fu HG*. An effective strategy to small-sized and high-dispersed palladium nano particles supported on graphene with excellent performance for formic acid oxidation. Journal of Materials Chemistry,2011,21,3384-3390.· Tian GH,Chen YJ,Zhou W,Ren ZY,Tian CG,Fu HG*. Facile solvothermal synthesis of hierarchical flower-like Bi2MoO6 hollow spheres as high performance visible-light driven photocatalysts. Journal of Materials Chemistry,2011,21,887 – 892.· Hu ZF,Shen PK*,Fu HG*,et al. Oxygen Reduction Electrocatalysis Enhanced by Nanosized Cubic Vanadium Carbide. Electrochemistry Communications,2011,Accepted,ELECOM 3881.· Tian Guohui,Chen Yajie,Zhou Wei,Pan Kai,Huang Xu-ri and Fu Honggang *,3D hierarchical flower-like TiO2 nanostructure: morphology control and its photocatalytic property. CrstEngComm,2011,13,2994.· Dong Youzhen,Pan Kai,Zhou Wei,Pan Qingjiang,Xie Tengfeng,Wang Dejun,Fu Honggang*,Dye-sensitized solar cells based on TiO2-B nanobelt/TiO2 nanoparticle sandwich-type photoelectrodes with controllable nanobelt length. Dalton Transactions,2011,40,3808–3814.· Cai ZC,Tian CG,Wang L,Zhou W,Wang BL,Fu HG*. One-pot synthesis of silver particle aggregation as highly active SERS substrate. Journal of Raman Spectroscopy,2011,1,5-11.· Tian CG,Li W,Fu HG*,et al. Glucose-mediated solution-solid route for easy synthesis of Ag/ZnO particles with superior photocatalytic activity and photostability,Journal of Alloys and Compounds,2011,509,6935-6941.· Tian CG,Li W,Fu HG*,et al. Controllable Fabrication of Various ZnO Micro/nanostructures from a Wire-like Zn-EG-AC Precursor via a Facile Solution-based Route,Materials Research Bulletin,2011,MRB5116.· Zhao H,Fu HG,Tian CG,et shape-controlled synthesis of palladium nanostructures on copper for promising Surface-enhanced Raman scattering,MATERIALS LETTERS,2010,64,2255-2257· Zhao H,Fu HG,Tian CG,et al. Fabrication of silver nanoparticles/single-walled carbon nanotubes composite for surface-enhanced Raman scattering,JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE,2010,351,343-347.· Jiang BJ,Tian CG,Fu HG*,et al. Facile Fabrication of High Quality Graphene from Expandable Graphite: Simultaneous Exfoliation and Reduction. Chemical Communication. 2010,46,4920 - 4922.· Feng SS,Ren ZY,Fu HG*,et al. Synthesis and application of hollow magnetic graphitic carbon microspheres with/without TiO2 nanoparticle layer on the surface. Chemical Communication. 2010,46,6276-6278.· Liu Y,Ren ZY,Fu HG*,et al. Synthesis and applications of graphite carbon sphere with uniformly distributed magnetic Fe3O4 nanoparticles (MGCSs) and MGCS@Ag,MGCS@TiO2. Journal of Material Chemistry 2010,20,4802- 4808.· Wang L,Tian CG,Fu HG*,et al. Mass production of graphene via an in situ self-generating template route and its promoted activity as electrocatalytic support for methanol electroxidization. Journal of Physical Chemistry C 2010,114 (19),8727–8733.· Qu Y,Zhou W,Fu HG*,et al. Hierarchical anatase TiO2 porous nanopillars with high crystallinity and controlled length: An effective candidate for dye-sensitized solar-cells. Physical Chemistry Chemical Physics 2010,12,9205 - 9212.· Wang BL,Tian CG,Fu HG,et al. Chitosan: a green carbon source for the synthesis of graphitic nanocarbon,tungsten carbide and graphitic nanocarbon/tungsten carbide composites. Nanotechnology 21 (2010) 025606 (9pp).· Li YJ,LV RJ,Fu HG*,et al. Fabrication and evaluation of chiral monolithic column modified by β-cyclodextrin derivatives. Talanta 80 (2010) 1378–1382· Zhou W,Pan K,Fu HG*,et al. Photodegradation of organic contamination in wastewaters by bondingTiO2/single-walled carbon nanotube composites with enhanced photocatalytic activity. Chemosphere 81 (2010) 555–561.· Guohui Tian,Chen Yajie,Pan Kai,Fu Honggang*,Efficient visible light-induced degradation of phenol on N-doped anatase TiO2 with large surface area and high crystallinity. Applied Surface Science 2010,256,3740-3745.· Tian CG,Li W,Fu HG*,et al. One-pot Synthesis of the Ag Nanoparticles modified ZnO Microspheres in Ethylene Glycol Medium and Their Enhanced Photocatalytic Performance. Journal of Solid State Chemistry,2010,183,2720-2725.· Zhou W,Pan K,Fu HG*,et al. The sandwich structure electrodes based on wire-likeTiO2–β-cyclodextrin–SWCNT composite for dye-sensitized solar cells. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 2009,207,306–310.· Tian XQ,Wan LJ,Fu HG*,et al. Facile synthesis of mesoporous ZnAl2O4 thin films through the evaporation-induced self-assembly method. Journal of Alloys and Compounds 2009,488,320–324.· Wang RH,Tian CG,Fu HG*,et al. In situ simultaneous synthesis of WC/graphitic carbon nanocomposite as a highly efficient catalyst support for DMFCw. Chemical Communication 2009,3104-3106.· Pan QJ,Fu HG*,Zhang HX*,et al. Theoretical Studies on Metal−Metal Interaction,Excited States,and Spectroscopic Properties of Binuclear Au−Au,Au−Rh,and Rh−Rh Complexes with Diphosphine Ligands: Buildup of Complexity from Monomers to Dimers. Inorganic Chemistry,2009,48,2844–2854.· Zhou W,Pan K,Fu HG*,et al. Solar-induced Self-assembly of TiO2-β-cyclodextrin-MWCNT Composite Wires. Physical Chemistry Chemical Physics 2009,11,1713-1718.· Kang CH,Jing LQ*,Fu HG*,et al. Mesoporous SiO2-Modified Nanocrystalline TiO2 with High Anatase Thermal Stability and Large Surface Area as Efficient Photocatalyst. Journal of Physical Chemistry C 2009,113,1006–1013.· Wang BL,Tian CG,Fu HG*,et al. A simple and large-scale strategy for the preparation of Ag nanoparticles supported on resin-derived carbon and their antibacterial properties. Nanotechnology 2009,20,025603(7pp)· Tian GH,Fu HG*,Jing LQ,et al. Synthesis and photocatalytic activity of stable nanocrystalline TiO2 with high crystallinity and large surface area. Journal of Hazardous Materials 2009,161,1122-1130.· Zhang GX,Yu HT*,Fu HG,et al. First-principles calculations of the stability and electronic properties of the PbTiO3 (110) polar surface. Journal of Computational Chemistry 2009,30,1785-1798.· Tian GH,Pan K,Fu HG*,et al. Enhanced photocatalytic activity of S-doped TiO2-ZrO2 nanoparticles under visible-light irradiation. Journal of Hazardous Materials 2009,166,939-944.· Pan K,Dong YZ,Fu HG*,et al. 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chemmatter的认可度高。因为AdvancedOpticalMaterials的任何一个子刊,基本上就代表了此方向上的最高水平。认可度还是高的。2013年出版文章113篇,引用77次,即时影响因子现在逐渐在以发高比例review来提升其影响因子,并且在acs期刊中一直扮演着jacs回收站的角色,是一个方向比较杂的期刊。

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