Springer化学期刊推荐&文章速读(下)
时间:20/05/25

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上一期为大家介绍了6本期刊【点击阅读化学期刊推荐&文章速读(上)包括 Journal of Polymers and the Environment、Journal of Cluster Science、Catalysis Letters 、Ionics、Silicon、Journal of Polymer Research 文章类型和主题,并推荐了开放文章。

本期我们将继续为大家介绍7本化学期刊,并包含6篇精选文章(含高引highly-cited)。感兴趣的朋友,欢迎访问页面,了解更多期刊数据!


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期刊推荐


Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials期刊中的文章均为同行评议的研究型论文、短通讯、专题综述论文。本刊主题为无机和有机金属聚合物、材料和超分子系统的合成表征及应用。覆盖了包含过渡和内部过渡元素在内的各种合成和天然材料。

期刊类型:可选择发表开放文章

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主编:Martel Zeldin, Alaa S. Abd-El-Aziz

期刊文章速读:Interaction Behavior of Cyanogen Fluoride and Chloride Gas Molecules on Red Phosphorene Nanosheet: A DFT Study 氟化氰与氯化物气体分子在红磷烯纳米片上的相互作用研究

摘要:本文应用第一性原理计算,研究了氟化氰和氯化物气体分子在红磷烯(RP)纳米片上的吸附。我们用形成能证实了RP纳米片的几何固体性,并且检测到其能带隙为0.72eV。我们通过能带隙变化、Bader电荷转移和吸附能研究了卤化氰的最稳吸附构象。我们观察了在RP纳米片上暴露卤化氰时相互作用的物理吸附类型。此外,用带隙结构和态谱密度来阐释卤化氰在RP纳米片上的物理吸附。吸附时带隙的变化改变了RP纳米片的电阻。结果表明,RP纳米片可用于检测氯化氰和氟化氰的存在。

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Topics in Catalysis 期刊的每一期主题都是由著名的客座编辑与主编共同组织完成。期刊中的文章均为邀稿,全面的记录了当今催化领域所有研究分支及新兴研究方向。本刊的姐妹期刊为 Catalysis Letters,该期刊出版高影响力的同行评议的原创研究文章。其主题为包括非均相、均相和生物催化等在内的理论和应用催化。

期刊类型:可选择发表开放文章

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主编:Hans-Joachim Freund, Gabor Somorjai

期刊文章速读:Investigating the Reactivity of Single Atom Alloys Using Density Functional Theory  基于密度泛函理论对单原子合金反应性的研究

摘要:单原子合金在终产物合成的过程中中具有高选择性和高活性,因此其作为催化剂的重要性越来越受到人们的重视。因其在反应活性弱的宿主表面存在一个高反应性的单个原子,故被认为是良好的催化剂。在本研究中,我们计算了几种具有代表性的合金单原子的电子结构。在Hammer 和Nørskov的d波段模型的背景下,我们研究了掺杂铂、钯、铱、铑和镍的单原子金、单原子银和单原子铜。我们通过水和一氧化氮的解离以及乙炔加氢制乙烯的化学反应来探讨了这些合金的活性。我们观察到,这些合金在其原子投射的d波段态密度中表现出一个尖峰,这可能是因为高表面反应活性而形成。我们发现,这些系统的d波段中心和d波段宽度与其他合金呈线性相关,但氢原子在这些表面的吸附能量与d波段中心或与表面的平均反应活性没有相关性。最后,除铜钯合金外,合金单原子比合金主体能更强地激活反应物分子,并在所研究的反应自由能图上显示出良好的反应途径,表现出卓越的催化活性。

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Research on Chemical Intermediates 期刊主要出版化学领域中中间体的性质、结构和反应性相关的文章。同时,本期刊也出版光谱学、分子生物学和生物化学、大气和环境科学、催化、光化学和光物理等相关学科的文章。

期刊类型:可选择发表开放文章

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主编:Masakazu Anpo

期刊文章速读:Facile synthesis of monodispersed Pd nanocatalysts decorated on graphene oxide for reduction of nitroaromatics in aqueous solution 简易合成的氧化石墨烯上的单分散Pd纳米催化剂在水溶液中还原硝基芳烃

摘要:我们通过简单且绿色的工艺合成了氧化石墨烯(GO)负载钯纳米颗粒(NPs)的可再生多项催化剂。用高分辨率透射电子显微镜(TEM)、扫描透射电镜、能量色散X射线能谱、X射线衍射分析和X射线光电子能谱等最新技术对合成的多相催化剂的结构、形貌和物化性质进行了表征。在硼氢化钠水溶液中,Pd/GO纳米催化剂在还原硝基芳烃为氨基芳烃的反应中表现出具极高的催化活性。在水溶液中,应用Pd/GO纳米催化剂使得硝基芳烃转化为氨基芳烃的效率高达99%。而混合多相催化剂在硝基苯还原为氨基苯的六个循环后,转化率为83%。这些特性保证Pd/GO纳米催化剂的高催化活性。

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3 Biotech  期刊出版原创和综述文章,简短研究报告、研究方案和方法、给编辑的信和书评。所有文章都经过同行评议,以确保科学质量。本刊物出版与生物技术相关的最新研究成果,主要应用学科为医学,生物学,农业和环境。

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主编:Bharat Patel

期刊文章速读:Recent advances and future prospects of iron oxide nanoparticles in biomedicine and diagnostics 纳米氧化铁颗粒在生物医学和诊断方面的最新进展和未来展望

摘要:超顺磁性氧化铁纳米颗粒(SPIONs)是一种化学惰性材料,因此在成像、靶向、药物传递和生物传感器等领域得到了广泛的应用。因其独特性质,如低毒性、生物相容性、强磁性、催化活性以及在多功能模式中的突出表现,使其成为生物医学应用领域的合适候选物。材料科学领域的最新发展使纳米氧化铁颗粒(IONPs)的简易合成成为可能,该颗粒可用于调节表面性质以及促进所需生物分子的表面功能化。这些发展使IONPs能够在纳米复合平台或设备中得以应用。此外,生物相容性材料已经实现了它们在纳米医学中的多种应用,包括影像学检查、传感以及治疗。IONPs可以模拟酶活性,进而作为纳米酶来检测葡萄糖、胆固醇等生物分子。因此,基于它们在生物医学中的广泛应用,本文综述了IONPs在MRI、热疗、光热疗法、生物分子检测、化疗、抗菌活性等方面的最新研究现状、发展和未来前景,以及它们作为多功能药物在诊断和纳米医学中的作用。

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Bioresources and Bioprocessing 期刊是一本开放获取的的同行评议的期刊。本刊出版有关生物资源和生物过程的原创和综述文章,详细主题包括:生化与微生物工程、生物催化、生物合成与代谢工程、细胞培养与生物医学工程、食品、农业和海洋生物技术、生物分离与生物纯化工程和生物修复与环境生物技术。

期刊类型:开放获取

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主编:Jing-Ping Qu

期刊文章速读:Agro-industrial wastes and their utilization using solid state fermentation: a review 综述:农业工业废物及其固态发酵的应用

摘要:农业余渣富含生物活性物质。这些余渣可作为各种研究和工业的原料,用于生产沼气、生物燃料、蘑菇、霉大豆等不同产品。以农业工业余渣为原料,可以降低生产成本,降低环境污染负荷。通过固态发酵(SSF) 可以将农产工业余渣用于生物燃料、酶、维生素、抗氧化剂、动物饲料、抗生素和其他化学品的生产。多种微生物种群均可通过 SSF工艺以生产这些有价值的产品。本综述对SSF及其对增值产品生产的影响进行了讨论。

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Electrochemical Energy Reviews 期刊由上海大学和国际电化学能源科学研究院(IAOES)共同管理的双盲同行评议期刊。本期刊为IAOES的旗舰综述期刊,只发表在电化学能源科学技术先进材料前沿的最高质量的科学评论文章。本期刊的主题包括:燃料电池,电池,超级电容器,制氢和储氢,二氧化碳转换,基础电化学,电化学纳米材料,电化学能源工业。

期刊类型:可选择发表开放文章

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主编:Jiujun Zhang, Xueliang Andy Sun

期刊文章速读:Recent Progress in Graphene-Based Nanostructured Electrocatalysts for Overall Water Splitting 石墨烯基纳米结构电子催化剂在全水裂解中的研究进展

摘要:石墨烯基双功能电催化剂是一种很有前途的双功能电催化剂。因其可以提供较大比表面积、更多的反应活性中心和易于合成多个共掺杂纳米材料的独特特性,石墨烯基纳米材料催化剂可以用于全水裂解(OWS),以产生氢和氧,作为可持续的燃料来源。在此基础上,本文综述了近年来各种双功能石墨烯基电催化剂在OWS反应中的研究进展,并讨论了电子表面活性中心在电解水方面的进展。此外,本综述评估各种现有的观点和未来的挑战,以便对这一新兴领域有更深入的了解。

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Polymer Journal 本期刊为日本高分子科学学会(SPSJ)官方刊物,是同行评议的国际性月刊。期刊发表高质量的原创文章、笔记、短通讯和综述。期刊的主题包括:高分子合成与反应,高分子结构,高分子的物理性质,高分子表面和界面

期刊类型:可选择发表开放文章

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主编:Keiji Tanaka



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本文由施普林格∙自然北京办公室负责编译。中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。如需转载,请联系 marketingchina@springernature.com。


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