2025年中科院分区表发布!最新名单来了! 万千科研人翘首以盼的2025年中科院分区表终于发布,这次分区调整引发了学术圈的广泛关注。此次调整中,很多老牌1区期刊被降至2区,例如Nano Energy、Nano Letters。去年备受争议并被“On hold”的一区总环(Science of The Total Environment)也被迫降为2区。 更令人震惊的是,一些热门的二区“水刊”也跌至三区,包括Scientific Reports、Land、Forests等,尤其是Scientific Reports,作为发文量巨大的期刊,这次降区无疑会大大影响它的投稿热度。但也有逆袭成功的期刊,比如Nano Research成功升至1区,Chemical Engineering Journal虽然被划分到材料大类,但依然稳居1区,Small和ACS AMI也继续坚挺在2区。 这次分区调整不仅是简单的排名变化,还包括了几项重要的规则更新。 第一、期刊范围扩大(首次将ESCI期刊纳入分区体系), 第二、学科分类优化(大类学科增至21个,健全大类学科体系,完善人文科学的学科设置),第三、分区规则调整(优化了期刊超越指数算法,更加注重期刊的长期影响力和学术贡献)。 这次分区调整对投稿策略的影响非常大,建议科研工作者尽快查询目标期刊的最新分区,优化自己的投稿计划。 小狮妹已经整理好了2025中科院分区名单,回复“分区”获取。关注模术狮,带你第一时间掌握最新学术动态与SCI写作技巧!#论文 #SCI #中科院分区表 #期刊 #期刊发表
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IF=16,命中率高的吓人,双一区“顶刊中的水刊”! 像是为国内大学专门办的期刊! ✅ACS Nano 纳米领域顶刊,影响因子 16,中科院 1 区。国人发文量全球第一,覆盖纳米科技从基础到应用的全领域,审稿严、含金量高! ‌✅GREEN CHEMISTRY 绿色化学领域领军刊,JCR 双 Q1,投稿量超 800 篇。2025 年新增编委强化领域覆盖,还设产业顾问组对接业界,收催化、合成等多方向可持续研究。 ‌✅HEALTH AFFAIRS 卫生政策领域双 1 区 TOP,聚焦医疗资源分配、健康经济学等,编辑响应快,3 - 6 周出结果,实质拒稿率低于 15%。 ✅Chemical Engineering Journal 中科院材料科学 1 区 TOP,收催化、环境化工、新材料等方向稿件,国人发文占比超 67%。初审约 11 天,投稿到录用平均 2.7 个月,可选免版面费。 ✅COMPUTERS & EDUCATION 教育技术领域 1 区 TOP,对 AI 教育实证研究超友好,收教育大数据、智能辅导等方向成果。最快 19 天接收,录用率约 30%,国人发文第一,还免彩图和超页费。 ✅Nano Letters 纳米领域顶刊,中科院 2 区 TOP。年发文超 2000 篇正扩刊,投稿机会多。审稿约 1 个月,对国人友好,可免版面费,适配纳米材料、纳米器件等方向投稿。 ✅ACS Applied Materials & Interfaces 材料领域优质刊,JCR Q1、中科院 2 区。年发文超 6300 篇,审稿 1 - 3 个月,录用率 78% 且免版面费,适配功能材料在能源、生物等领域的交叉应用研究。 ✅Global Change Biology 环境生态 1 区 TOP,聚焦气候变化与生物系统的研究,旗下新增子刊拓展发表渠道。平均审稿 3.3 个月,录用率约 37.5%,是全球变化生物学领域的旗舰发声平台。 @科研小助手-瑞欣文化 #sci #sci论文 #考研 #论文 #论文发表
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顶刊文献精选第16期:ACS Nano Stabilizing Crystal Framework of an Overlithiated Li1+xMn2O4 Cathode by Heterointerfacial Epitaxial Strain for High-Performance Microbatteries. 利用异质界面点阵应变成功地实现了外延过锂化100/110-LMO薄膜的稳定。STEM和RSM分析表明,异质界面晶格应变导致了LMO单元胞的面内约束。在外延膜内观察到长范围内的结构变形,表明应变从界面区域扩散到薄膜内部区域。在异质界面点阵应变的作用下,LMO薄膜具有良好的循环稳定性,在4V和3V范围内的可逆容量保留率分别高于90.3和77.4%。此外,100-LMO薄膜在3v范围内表现出比110-LMO薄膜更好的倍率性能,而在4V范围内表现出相似的倍率能力。结构演化分析表明,100-LMO和110-LMO薄膜具有完全可逆的立方-四方相变。其根源是平面内约束对过锂化引起的晶格扩展的压缩效应,这归因于有害的立方-四方转变。此外,DFT计算证实,面内约束还可以有效地缓解平面内沿面外方向扩展的内部拉应力。基于CV测量的锂动力学分析表明,100-LMO薄膜在3V范围内具有更好的速率能力,这可归因于Li+在过锂化过程中更有效的扩散,这是由于在过锂化过程中远程有序结构的保存。本研究为获得稳定的过锂化Li1+xMn2O4外延薄膜阴极提供了一种有效的策略,通过随后沉积固态电解质和薄膜阳极,可用于高性能全固态微电池。此外,该策略可以通过构建具有合适的体晶格错配的外延涂层层来稳定颗粒基电池中过锂化Li1+xMn2O4的尖晶石框架,这对于产生有效的外延应变至关重要。 #科研狗的日常 #硕博 #研究生 #SCI #顶刊文献 #高校 #青椒
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