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    這本老牌材料期刊,審稿快,質(zhì)量高,你了解嗎?
    來源:測試GO 時(shí)間:2021-12-09 23:10:05 瀏覽:3678次


    近些年來,隨著國內(nèi)科研實(shí)力的增加,中國在學(xué)術(shù)界的地位越來越高。在這樣的背景下,許多國產(chǎn)新刊應(yīng)運(yùn)而生,期刊影響力也越來越大。在新刊如雨后春筍般冒頭的同時(shí),許多老刊的影響因子也在步步高升,在這里,我們就向各位讀者介紹一本資歷老、審稿快、質(zhì)量高的國產(chǎn)材料期刊。

    期刊簡介
    《材料導(dǎo)報(bào)》(MC, Materials Reports, Cailiao Daobao)于1987年創(chuàng)刊,由當(dāng)時(shí)的科技部西南信息中心創(chuàng)辦、主管,是一本以導(dǎo)向性、研究性為辦刊宗旨的綜述論文與研究論文并重的研究期刊,為EI收錄期刊、中國科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫(CSCD)核心庫期刊、中文核心期刊、中國科技核心期刊等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(JST)收錄期刊,同時(shí)被CNKI、萬方、維普等數(shù)據(jù)庫全文收錄,在國內(nèi)外具有相當(dāng)高的知名度和影響力。
    經(jīng)過十?dāng)?shù)年的發(fā)展,《材料導(dǎo)報(bào)》已經(jīng)在國內(nèi)材料學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域占據(jù)了相當(dāng)重要的地位,并且依據(jù)其獨(dú)特的發(fā)刊特色吸引了廣泛的讀者群。目前《材料導(dǎo)報(bào)》是半月刊,上半月為綜述篇,主要發(fā)表綜述類文章,介紹國家在材料科學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展規(guī)劃、科研界的最新研究進(jìn)展和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的現(xiàn)狀;下半月為研究篇,主要發(fā)表實(shí)驗(yàn)論文,發(fā)表材料科學(xué)領(lǐng)域最新的原創(chuàng)性、新穎性的實(shí)驗(yàn)研究成果及理論方法。根據(jù)中國科學(xué)技術(shù)信息研究所2013-2020年出版的《中國科技期刊引證報(bào)告》,《材料導(dǎo)報(bào)》的綜合評(píng)價(jià)總分已經(jīng)連續(xù)8年位居材料科學(xué)綜合類期刊的首位。
    圖1 CNKI統(tǒng)計(jì)的2014-2019年《材料導(dǎo)報(bào)》總被引頻次及影響因子

    編輯團(tuán)隊(duì)

    主編:黃維,中國科學(xué)院院士,西北工業(yè)大學(xué)教授,中國化學(xué)會(huì)第三十屆理事會(huì)副理事長。黃維院士的主要研究領(lǐng)域?yàn)榧{米材料與技術(shù)和有機(jī)電子與器件,是中國有機(jī)電子學(xué)與柔性電子學(xué)的奠基人,在專業(yè)領(lǐng)域取得了大量系統(tǒng)的創(chuàng)新性研究成果,為相關(guān)領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論發(fā)展做出了卓越的貢獻(xiàn),在材料學(xué)領(lǐng)域具有相當(dāng)?shù)牡匚?。除此之外,黃維院士曾經(jīng)擔(dān)任Advanced Materials、Progress in Polymer Science、《中國科學(xué)》、《物理化學(xué)學(xué)報(bào)》、《高分子科學(xué)》、《高分子學(xué)報(bào)》等國內(nèi)外材料學(xué)領(lǐng)域?qū)W術(shù)期刊的編委,具有豐富的編輯經(jīng)驗(yàn)。
    編委會(huì)主任:蹇錫高,中國工程院院士,高分子材料研究所所長,現(xiàn)任遼寧省高性能樹脂工程技術(shù)研究中心主任。蹇錫高院士致力于有機(jī)高分子材料的創(chuàng)新開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化的研究,先后主持完成國家重點(diǎn)科技難題攻關(guān),在高性能高分子材料學(xué)的應(yīng)用領(lǐng)域方面具有杰出的貢獻(xiàn)。根據(jù)2020年3月中國工程院官網(wǎng)顯示,蹇錫高院士獲得了16項(xiàng)發(fā)明專利,其中兩項(xiàng)被評(píng)為世界華人重大科技成果,共發(fā)表SCI論文244篇。

    刊登內(nèi)容

    圖2 《材料導(dǎo)報(bào)》近三年刊登方向
    《材料導(dǎo)報(bào)》致力于報(bào)道材料科學(xué)領(lǐng)域最新基礎(chǔ)研究和應(yīng)用進(jìn)展,綜合近些年的刊登方向來看,主要分為三大領(lǐng)域:前沿功能材料、先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料和材料制備技術(shù)。前沿功能材料依據(jù)其特定功能分類,主要包括新能源材料、光電磁功能材料、生物醫(yī)用材料、環(huán)境功能材料;先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料主要針對具有特殊物理結(jié)構(gòu)與突出物理性質(zhì)的材料,包括土木工程材料、結(jié)構(gòu)陶瓷、金屬材料、材料表面工程和材料連接、復(fù)合材料和高分子材料;材料制備技術(shù),包括材料先進(jìn)合成技術(shù)、材料成形與加工工藝、材料改性技術(shù)等。下面,我們介紹一些期刊最近的高水平論文,以供各位學(xué)者參考。

    近期高水平文章一覽

    一、前沿功能材料:
    Ce(OH)3包覆的Zn-Al-LDHs用于Zn-Ni二次電池
    Zn-Ni堿性二次電池具有穩(wěn)定的工作電壓、較低的制造成本、對環(huán)境友好等特性,是可以用于電動(dòng)或混合動(dòng)力汽車的新一代綠色電源,但是它在實(shí)際應(yīng)用中卻表現(xiàn)出了以下缺陷:一是較差的循環(huán)壽命,一是較低的放電容量。為了突破Zn-Ni二次電池的這些限制,昆明理工大學(xué)的屈亞松等人開發(fā)了一種新的負(fù)極材料,并對其電化學(xué)行為進(jìn)行了研究。
    圖3 Ce(OH)3包覆Zn-Al-LDHs材料的綜合性能
    屈亞松等人采用共沉淀法將Ce(OH)3包覆在鋅/鋁雙金屬層狀氫氧化物(Zn-Al-LDHs)表面,獲得了呈現(xiàn)六邊層狀結(jié)構(gòu)的復(fù)合材料。結(jié)合XRD和SEM測試分析證明Ce(OH)3成功包覆在Zn-Al-LDHs表面。該復(fù)合材料作為Zn-Ni電池負(fù)極時(shí)表現(xiàn)出更加穩(wěn)定的循環(huán)性能,具有不同含量的Ce(OH)3包覆Zn-Al-LDHs電極的循環(huán)保持率均比Zn-Al-LDHs電極高。
    其中,含有5%Ce(OH)3包覆的Zn-Al-LDHs電極表現(xiàn)出最穩(wěn)定的充放電循環(huán)結(jié)果,經(jīng)80次循環(huán)后,放電容量為367.7mAh g-1,循環(huán)保持率達(dá)到了94.5%,比Zn-Al-LDHs電極的循環(huán)保持率提升了近10%。通過CV、Tafel極化曲線、EIS和恒電流充電放電測試研究了復(fù)合電極作為鋅鎳電池負(fù)極材料的電化學(xué)性能,結(jié)果表明,復(fù)合電極作為鋅鎳二次電池的負(fù)極材料,可以有效提高電池的循環(huán)穩(wěn)定性和抗腐蝕性能,并減小了電池的內(nèi)阻,這是使電化學(xué)循環(huán)穩(wěn)定性提高的重要原因。

    二、先進(jìn)結(jié)構(gòu)材料:
    玻璃纖維增強(qiáng)的硼酸酯改性酚醛樹脂的摩擦學(xué)性能研究
    硼酸樹脂(PR)具有來源廣泛、制備工藝簡單、自潤滑性良好、機(jī)械強(qiáng)度較高和耐熱性較好等優(yōu)點(diǎn),是摩擦材料中重要的基體材料。然而,為了實(shí)現(xiàn)在工作環(huán)境更加惡劣的工業(yè)領(lǐng)域中的應(yīng)用,人們對PR的摩擦系數(shù)和熱穩(wěn)定性有了更高的要求。西安航空學(xué)院的王亞楠研究員等將硼酸(BA)和苯基硼酸(PBA)分別引入熱塑性酚醛樹脂(NR)中,合成了硼酸酯改性的酚醛樹脂,并以這種改性酚醛樹脂為基體、玻璃纖維為增強(qiáng)體制備復(fù)合材料,研究不同硼改性對復(fù)合材料摩擦磨損性能的影響。
    圖4 PBNR復(fù)合材料的綜合性能
    作者采用DSC、FTIR和TGA等技術(shù)分別對此復(fù)合材料的固化反應(yīng)過程、固化結(jié)構(gòu)及固化樹脂熱穩(wěn)定性進(jìn)行表征。結(jié)果表明,硼酸和苯基硼酸改性都可以在固化后的體系中引入硼酸酯結(jié)構(gòu),從而提高樹脂的交換密度,達(dá)到提高酚醛樹脂(PR)的熱穩(wěn)定性的作用。30 phr的硼酸和苯基硼酸分別可以使復(fù)合材料在800℃的質(zhì)量保留率提高至70.4%和69.6%。
    此外,硼酸酯改性酚醛樹脂可顯著改善樹脂的摩擦學(xué)性能,與硼酸相比,苯基硼酸由于同時(shí)具有硼羥基和芳環(huán),與酚醛樹脂的相容性更好,對摩擦系數(shù)的降低更為明顯。苯基硼酸含量為30 phr時(shí)復(fù)合材料的改性樹脂摩擦性能達(dá)到最優(yōu)水平,表現(xiàn)出較好的摩擦學(xué)性能,摩擦系數(shù)降低至0.16。另外,硼酸酯的引入可以提高樹脂與纖維的界面粘合性能。本文研究證明,硼酸酯的引入可以明顯提高樹脂的耐熱性和摩擦學(xué)性能,對后續(xù)含硼化合物降低硼酸樹脂摩擦性能的研究具有一定的指導(dǎo)意義。

    三、材料制備技術(shù)
    柔性混合電子——基于印刷技術(shù)實(shí)現(xiàn)柔性電子制造
    作為柔性電子產(chǎn)品的突出代表,折疊式手機(jī)在2019年的橫空出世吸引了廣泛的關(guān)注,但除了柔性顯示屏之外,柔性電子系列產(chǎn)品并沒有更加杰出的產(chǎn)品成就。其中一個(gè)重要原因就是電子系統(tǒng)并沒有全部實(shí)現(xiàn)柔性化,如作為電子電路系統(tǒng)重要組成元件的集成電路芯片(IC)與印刷電路板(PCB),這些器件都是非柔性的。
    為了實(shí)現(xiàn)集成電路芯片與柔性系統(tǒng)的結(jié)合,現(xiàn)有的技術(shù)路線包括兩種:超薄芯片轉(zhuǎn)移與柔性混合電子。其中,基于印刷技術(shù)的柔性混合電子路線具有工藝簡單、成本低、實(shí)用性強(qiáng)及易于工業(yè)化等一系列優(yōu)點(diǎn)。本文作者崔錚來自中科院蘇州納米所,他在文中介紹了柔性混合電子的技術(shù)路線,總結(jié)了柔性電子印刷加工所需墨水材料和印刷工藝方面的研究進(jìn)展,并回顧了團(tuán)隊(duì)過去10年中在印刷電子領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)踐與成果。
    圖5 印刷加工柔性電子實(shí)例
    作者認(rèn)為,在當(dāng)下柔性電子領(lǐng)域的研究中,在滿足柔性的前提下提高新材料或新結(jié)構(gòu)的電子功能是最活躍的一個(gè)研究領(lǐng)域。本文試圖從另一個(gè)角度分析柔性電子的發(fā)展,即在滿足電子功能的前提下,力求實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的柔性化,并通過作者團(tuán)隊(duì)在過去十年的科研實(shí)踐,證明柔性混合電子,即印刷加工技術(shù)結(jié)合成熟的集成電路芯片技術(shù)是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的有效路徑。這種效果良好、可工業(yè)化、更貼近應(yīng)用的印刷加工技術(shù)能夠創(chuàng)造更具市場競爭力的柔性電子產(chǎn)品,是現(xiàn)階段推進(jìn)柔性電子產(chǎn)業(yè)化的有效技術(shù)手段。

    期刊總評(píng)

    從刊登內(nèi)容來看,《材料導(dǎo)報(bào)》比較全面地涵蓋了材料科學(xué)領(lǐng)域的各個(gè)方向,對從事相關(guān)領(lǐng)域研究的同行投稿包容度較高,這一點(diǎn)可以作為各位同學(xué)們投稿時(shí)的考慮因素。
    從拒稿率來看,《材料導(dǎo)報(bào)》編輯部近年來在論文投稿量大幅增長的形勢下,不斷提升文章刊用標(biāo)準(zhǔn),拒稿率逐年遞增,因此各位同學(xué)在投稿之前需要檢查完善文章內(nèi)容,保證文章質(zhì)量力求一投即中。
    從期刊影響力來看,《材料導(dǎo)報(bào)》近年來刊登的文章質(zhì)量在逐步增加,具有十分強(qiáng)大的編委會(huì)團(tuán)隊(duì),且期刊涵蓋研究領(lǐng)域廣泛,在國內(nèi)已經(jīng)具備了一定的影響力的基礎(chǔ)上,還在不斷擴(kuò)大審稿專家團(tuán)隊(duì),可以看出編委會(huì)團(tuán)隊(duì)具有一定的發(fā)展野心,這些綜合因素預(yù)示著期刊未來將會(huì)有一個(gè)不錯(cuò)的發(fā)展,總的來看投稿性價(jià)比是不錯(cuò)的。各位同學(xué)可以參考本文中羅列的期刊特點(diǎn),在對期刊具有詳盡的了解的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎選擇投稿。

    【參考內(nèi)容】
    [1]、《材料導(dǎo)報(bào)》編輯部http://www.mater-rep.com/
    [2]、《材料導(dǎo)報(bào)》期刊首頁http://cldb.chinabidingnews.cn/
    [3]、QU Yasong, YU Xiaohua, et.al. Materials Reports, 2021, 35(18): 18007-18011.
    [4]、WANG Yanan, CAO Fengxiang, et.al. Materials Reports, 2021, 35(18): 18210-18215.
    [5]、CUI Zheng. Materials Reports, 2020, 34(1): 1009-1013.

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