您当前的位置:首页 > 发表论文>论文发表

science化学材料论文

2023-02-17 00:07 来源:学术参考网 作者:未知

science化学材料论文

个人简介: Edward H. Sargent,加拿大多伦多大学副校长、加拿大皇家科学院院士、加拿大工程院院士,是多伦多大学电子与计算机工程系教授。他是加拿大纳米技术领域的首席科学家,是胶体量子点光探测领域的开拓者,也是量子点PN结太阳能电池的发明者和光电转换效率的世界纪录的保持者,并通过所领导团队的努力,每年都在刷新纪录。迄今为止,已在Nature和Science等国际顶级期刊发表论文多篇团队已经发表超过300篇论文,论文被引用超过20000次,H因子72。

团队合照

接下来,我列举了Edward H. Sargent教授近期发表在Nature/Science系列期刊的工作!希望借此机会向大佬学习一下!

通过将二氧化碳电化学还原为化学原料,如乙烯,可同时达到二氧化碳减排和生产可再生能源的目的,目前,Cu是CO2RR的主要电催化剂。然而,迄今为止所达到的能源效率和生产率(目前的密度)仍然低于以工业生产乙烯所需的值。

鉴于此,卡内基梅隆大学的Zachary Ulissi、多伦多大学的Edward H. Sargent等人通过密度泛函理论计算结合主动机器学习来识别,描述了Cu-Al电催化剂能有效地将二氧化碳还原为乙烯,具有迄今为止所报道的最高的法拉第效率。与纯铜相比,在电流密度为400mA/cm2下Cu-Al电催化剂的法拉第效率超过了80%,以及在150mA/cm2下,在其阴极乙烯的能量转换效率则达到了~55%。理论计算表明,铜铝合金具有多个活性位点、表面定向和最佳CO结合能,有利于高效的、高选择性地还原CO2。

此外,原位X射线吸收光谱表明,铜和铝能够形成良好的铜配位环境,从而增强C-C二聚作用。这些发现说明了计算和机器学习在指导多金属系统的实验 探索 方面的价值,这些系统超越了传统的单金属电催化剂的局限性。

Accelerated discovery of CO2 electrocatalysts using active machine learning,

电解二氧化碳电还原反应(CO2RR)可用于绿色生产乙醇,然而,该反应的法拉第效率目前仍然不高,特别是在总电流密度超过10mA cm−2下。

鉴于此,多伦多大学的Edward H. Sargent团队报道了一类催化剂,其产乙醇的法拉第效率高达52.1%,阴极能量转化效率为31%。作者发现通过抑制中间体HOCCH*的脱氧作用,可以降低乙烯的选择性,促进乙醇生产。密度泛函理论(DFT)计算表明,由于封闭的N-C层具有很强的供电子能力,在Cu表面涂覆一层氮掺杂碳(N-C)可以促进C-C耦合,抑制HOCCH*中碳氧键的断裂,从而提高CO2RR中乙醇的选择性。

Efficient electrically powered CO2-to-ethanol via suppression of deoxygenation,

堆叠具有较小带隙的太阳能电池形成双结膜,为克服单结光伏电池的Shockley-Queisser极限提供了可能。随着溶液处理钙钛矿的快速发展,有望将钙钛矿的单结效率提高>20%。然而,这一工艺仍未实现与行业相关的纹理晶体硅太阳能电池进行整体集成。

来自多伦多大学的Edward H. Sargent 和阿卜杜拉国王 科技 大学的Stefaan De Wolf团队,报道了将溶液处理的微米级钙钛矿顶部电池与完全纹理化的硅异质结底部电池相结合,进行集成双叠层电池的方法。为解决微米级钙钛矿中电荷收集的难点,作者将硅锥体底部的耗尽宽度提高了三倍。此外,通过在钙钛矿表面固定一种自限型钝化剂(1-丁硫醇),增加了扩散长度且进一步抑制了相偏析。这些多方位的结构改善,使钙钛矿—硅串联太阳能电池的整体效率达到了25.7%。在85°C下进行400小时的热稳定性测试,以及在40°C、在最大功率点下工作400小时后,发现其性能衰减可忽略不计。

Efficient tandem solar cells with solution-processed perovskite on textured crystalline silicon,

在这里,作者首先讨论了四类分子强化策略:①分子加成修饰的多相催化剂、②有机金属络合物催化剂、③网状催化剂和④无金属聚合物催化剂。作者介绍了目前在分子策略方面的挑战,并描述了电催化CO2RR产多碳产品的前景。这些策略为电催化CO2RR提供了潜在的途径,以解决催化剂活性、选择性和稳定性的挑战,进一步发展CO2RR。

Molecular enhancement of heterogeneous CO2 reduction,

目前通过优化钙钛矿的组成经过组合优化,在最先进的钙钛矿太阳能电池中通常含有六种成分(AxByC1−x−yPbXzY3−z)。关于每个组成部分的精确作用仍然存在许多不清晰,如何正确理解和掌握钙钛矿材料中不同组分对晶体结构、性能的影响关系,对于制备新型的高性能钙钛矿材料而言具有重要的指导意义。

鉴于此,多伦多大学的Edward H. Sargent与麻省理工学院的William A. Tisdale等人利用瞬态光致发光显微镜(TPLM),并结合理论计算,探究了钙钛矿材料中组分—结构—性能之间的关系。研究表明,单晶钙钛矿材料内部载流子的扩散率与结构组成无关;而对于多晶钙钛矿,不同的成分对载体扩散起着至关重要的作用。与CsMAFA型钙钛矿相比,不含MA的CsFA型钙钛矿载流子扩散率要低一个数量级。

元素组成研究表明,CsFA颗粒呈级配组成。在垂直载流子输运和表面电位研究中可以看到,CsFA型钙钛矿由于其非均匀结晶,从而引起晶粒的元素分布不一致,形成了不利于载流子扩散的“壳核结构”。而掺入MA可以有效改善颗粒成分的均匀性,在CsMAFA薄膜中产生了高的扩散系数。

Multi-cation perovskites prevent carrier reflection from grain surfaces, /10.1038/s41563-019-0602-2

电解二氧化碳还原(CO2RR)转化为有价值的燃料和原料,为这类温室气体的利用提供了一条有吸引力的途径。然而,在这类电解装置内,往往是由有限的气体通过液体电解质扩散到催化剂的表面,电解效率仍然不高。

鉴于此,多伦多大学的David Sinton和Edward H. Sargent等人提出了一种催化剂:离聚物本体异质结结构(CIBH),可用于分离气体、以及离子和电子的传输。CIBH由金属和具有疏水和亲水功能的超细离子层组成,可将气体和离子的输运范围从数十纳米扩展到微米级。采用这种设计策略,作者实现了在7 M KOH电解液中,以铜为催化剂进行电还原CO2,在阴极法拉第效率为45%下,产乙烯的偏电流密度高达1.3A cm-2。

CO2 electrolysis to multicarbon products at activities greater than 1 A cm−2,

手性材料在推动生物标记、手性分析和检测、对映异构体选择性分离、偏振相关光子学和光电子学应用等领域的发展具有重要意义。一维半导体的区域选择性磁化可以实现室温下的各向异性磁性,以及自旋极化——这是自旋电子学和量子计算技术所必需的特性。

鉴于此,中国科学技术大学俞书宏院士团队与国家纳米科学中心唐智勇研究员课题组、多伦多大学Edward Sargent教授团队等人利用局域磁场调控电偶极矩与磁偶极矩之间的相互作用,成功合成了一类新型手性无机纳米材料。

利用这一策略,作者将具有不同晶格、化学成分和磁性能的材料,即一个磁性成分(Fe3O4)和一系列半导体纳米棒结合在一起,在特定的位置吸收紫外线和可见光谱。由此产生的异质纳米棒表现出由特定位置磁场诱导的光学活性。本文提出的区域选择性磁化策略为设计手性和自旋电子学的光学活性纳米材料提供了一条途径。

Regioselective magnetization in semiconducting nanorods,

电催化CO2还原反应(CO2RR)为温室气体的利用、化学燃料的生产提供了一种可持续的、碳中性的方法。然而,从CO2RR高选择性地生产C2产品(例如乙烯)仍然是一个挑战。

鉴于此,多伦多大学Edward H. Sargent教授、加州理工学院Theodor Agapie教授、Jonas C. Peters教授等人提出了一种分子调控策略,用有机分子使电催化剂表面功能化,用于稳定反应中间产物,使CO2RR高选择性地产乙烯。

通过电化学、操作/原位光谱和计算研究,研究了通过芳基吡啶的电二聚作用衍生的分子库对Cu的影响。结果发现,粘附分子提高了CO中间体的稳定性,有利于进一步还原成乙烯。在中性介质的液流电池中,在偏电流密度为230 mA cm-2下,电催化CO2RR产乙烯的法拉第效率高达72%。

Molecular tuning of CO2-to-ethylene conversion,

化学中常听说SCI论文,请问SCI论文是怎么回事~包括哪些~~谢谢啊

分类: 教育/学业/考试 >> 论文报告
问题描述:

化学中常听说SCI论文,请问SCI论文是怎么回事~包括哪些~~谢谢啊

解析:

美国《科学引文索引》 (Science Citation Index,简称SCI)是一种多学科的科技文献检索工具 ,由美国科学信息研究所 (Institute for Scientific Information,简称 ISI)主办 ,1 961年创刊 ,以布拉德福 (S. C. Bradford)文献离散律理论、以加菲尔德 (E. Garfield)引文分析理论为主要基础 ,通过论文的被引用频次等的统计 ,对学术期刊和科研成果进行多方位的评价研究 ,从而评判一个国家或地区、科研单位、个人的科研产出绩效 ,来反映其在国际上的学术水平。因此 ,SCI是目前国际上被公认的最具权威的科技文献检索工具。所谓引文 (Citation),就是被引用的文献 ,即原始文章所附的参考文献 (Reference);引文索引 (Citation Index),就是以引文著者的姓名为标目 ,用来检索该著者被别人引用的文献的数量和内容的一套索引。引文索引为 SCI所独创。

SCI以其独特的引证途径和综合全面的科学数据,通过大量的引文进行统计,然后得出某期刊某论文在某学科内的影响因子、被引频次、即时指数等量化指标来对期刊、论文等进行排行,被引频次高,说明该论文在它所研究的领域里产生了巨大的影响,被国际同行重视,学术水平高。由于SCI收录的论文主要是自然科学的基础研究领域,所以SCI指标主要适用于评价基础研究的成果。而基础研究的主要成果的表现形式是学术论文,所以,如何评价基础研究成果也就常常简化为如何评价论文所承载的内容对科学知识进展的影响。

影响因子较高的化学类刊物

1 SURF SCI REP 21.350

2 CHEM REV 20.233

3 NAT MATER 13.531

4 ACCOUNTS CHEM RES 13.154

5 ANNU REV PHYS CHEM 11.944

6 CHEM SOC REV 10.836

7 ADV CATAL 9.750

8 ANGEW CHEM INT EDIT 9.161

9 ALDRICHIM ACTA 8.833

10 NANO LETT 8.449

11 MED RES REV 8.418

12 CATAL REV 8.000

13 NAT PROD REP 7.890

14 PROG INORG CHEM 7.200

15 J AM CHEM SOC 6.903

16 SEP PURIF METHOD 6.667

17 COORDIN CHEM REV 6.446

18 PROG SOLID STATE CH 5.857

19 ADV FUNCT MATER 5.679

20 ADV ORGANOMET CHEM 5.500

21 ANAL CHEM 5.450

22 TOP CURR CHEM 5.283

23 CURR OPIN COLLOID IN 5.271

24 INT REV PHYS CHEM 5.182

25 J MED CHEM 5.076

26 LAB CHIP 5.047

27 J PHYS CHEM REF DATA 4.788

28 CHEM-EUR J 4.517

29 ADV SYNTH CATAL 4.482

30 CATTECH 4.412

31 CURR MED CHEM 4.382

32 J COMB CHEM 4.197

33 ORG LETT 4.195

34 CHEM MATER 4.103

35 REV COMP CH 4.100

36 J CATAL 4.063

37 APPL CATAL B-ENVIRON 4.042

38 ADV COLLOID INTERFAC 4.033

39 CHEM COMMUN 3.997

40 J ANAL ATOM SPECTROM 3.926

SCI收录中国化学类相关期刊影响因子

NEW CARBON MATER 1.165 新型炭材料(中)

ACTA PHARMACOL SINICA 1.125 中国药理学报(英)

SCI CHINA SER D 0.909 中国科学D辑(英)

ACTA CHIM SINICA 0.895 化学学报(中)

SCI CHINA SER B 0.817 中国科学B辑(英)

CHINESE J CHEM 0.768 中国化学(英)

CHEM J CHINESE U 0.764 高等学校化学学报 (中)

CHINESE J ORG CHEM 0.74 有机化学 (中)

CHINESE J STRUC CHEM 0.734 结构化学(中)

CHINESE J CATAL 0.721 催化学报(中)

CHINESE SCI BULL 0.683 科学通报 (英)

CHINESE J INORG CHEM 0.600 无机化学学报(中)

PROG CHEM 0.555 化学进展(中)

CHEM RES CHINESE U 0.538 高等学校化学研究

J RARE EARTH 0.493 中国稀土学报(英)

PROG NAT SCI 0.485 自然科学进展(英)

CHINESE J CHEM PHYS 0.482 化学物理学报(中)

SCI CHINA SER C 0.481 中国科学 C辑(英)

RARE METAL MAT ENG 0.437 稀有金属材料与工程(中)

ACTA POLYM SIN 0.431 高分子学报(中)

CHINESE J ANAL CHEM 0.412 分析化学(中)

ACTA PHYS-CHIM SIN 0.407 物理化学学报(中)

J WUHAN UNIV TECHNOL 0.406 武汉工业大学学报-材料科学版(英)

CHINESE J POLYM SCI 0.395 高分子科学(英)

ACTA BIOCH BIOPH SIN 0.36 生物化学与生物物理学报(中)

SPECTROSC SPECT ANAL 0.35 光谱学与光谱分析(中)

RARE METALS 0.339 稀有金属(英)

CHINESE J CHEM ENG 0.337 中国化学工程(英)

J UNIV SCI TECHNOL B 0.311 北京科技大学学报(英)

CHINESE CHEM LETT 0.305 中国化学快报(英)

T NONFERR METAL SOC 0.277 中国有色金属学报(英)

ACTA METALL SIN 0.273 中国金属学报(中)

J ENVIRON SCI-CHINA 0.254 环境科学学报(英)

J MATER SCI TECHNOL 0.253 材料科学技术(英)

J IRON STEEL RES INT 0.25 钢铁研究学报(英)

J INORG MATER 0.223 无机材料学报(中)

PROG BIOCHEM BIOPHYS 0.222 生物化学与生物物理进展(中)

J CENT SOUTH UNIV T 0.185 中南工业大学学报(英)

怎样在《Science》杂志上发表文章求解

据2001年最新统计,《Science》杂志年发表论文数901篇,被引用次数282431
,影响因子为23.329
,排名所有科学期刊的第8位。由于其独特的学术地位,国内许多科研院所为鼓励学术人员在该刊发表文章,都制定了优厚的奖励措施。《Science》杂志创刊于1880年,目前在全球拥有16.5
万个订户,超过《Nature》杂志三倍。《Science》杂志具有新闻杂志和学术期刊的双重特点,每周除向世界各地发布有关科学技术和科技政策的重要新闻外,还发表全球科技研究最显著突破的研究论文和报告。《Science》杂志发表的论文涉及所有科学学科,特别是物理学、生命科学、化学、材料科学和医学中最重要的、最激动人心的研究进展。据统计,发表的论文中60%有关生命科学,
40%是属于物理科学领域的(见附录1)。每年《Science》杂志还出版大约15期专辑,展示某一专门领域的最新成果,例如生物技术、寄生虫学、纳米技术、计算机技术等。除高水平的论文外,每期专辑还发表有关科技职业的专题文章和以不同国家、地区为对象的专栏。
除了为发表全世界最好的科学论文和报道全球最好的科学新闻而努力外,《Science》杂志还有三个特别重要的目标:·将《Science》杂志和科学带入更多的发展中国家的科学工作者的家中和实验室里;·
帮助世界各地青年科技工作者更多地了解今后十年最重要的科技发展趋势、最新的科学仪器和技术以及科技职业的选择;·
用电子手段传播科技信息,进一步提高信息质量,并且通过与发展中国家和发达国家的团体合作利用计算机互联网传送杂志,降低发行成本。
1995年,《Science》杂志与时俱进,实现了上网,即科学在线《
Science Online》,
提供《Science》杂志全文、摘要和检索服务。特别要注意的是:网络版是印刷版的补充,而不是替代。网络版上许多内容是免费的,如今日科学(
Science Now
)报道每日科学新闻;科学后浪(
Science Next Wave
)给未来科学家提供职业信息;科学事业(
Science Careers
)提供就职机会、会议和研究活动信息;科学资源(
Science Resources
)倡导在线创新;科学电子市场(
Science’s E - marketplace
)提供当前产品信息。

发一篇science有多厉害

《Science》和《Nature》杂志,被视为科学出版业的“百年老店”。在一代代编辑的不懈努力之下,持续发表着相对高水平的科研论文(尤其是主刊)。每周相当有限的版面竞争,涵盖物理、化学、生物、材料......,要在上面发表文章,不是难,是相当的难,特别的难。

打一个比方。我负责招生宣传的河南省,2018年有98万考生参加高考,而能够录取进入清华北大的只有400人。在国内,也就是说,科研人员想要发一篇Science论文,比在河南省考上清北的难度还要大很多。从几率上来说,相当于要在河南省拿下状元这样的水平。

相关文章
学术参考网 · 手机版
https://m.lw881.com/
首页