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八度空间1027

新虫 (著名写手)


小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
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4楼: Originally posted by mishawhu at 2019-08-30 11:05:23
Cell Reports的子刊

官方说的很清楚,crps是Cell子刊,cell reports的姐妹刊。

发自小木虫Android客户端
21楼2021-04-27 17:30:47
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褚师宣密

新虫 (小有名气)

引用回帖:
4楼: Originally posted by mishawhu at 2019-08-30 11:05:23
Cell Reports的子刊

不懂别出来丢人

» 本帖已获得的红花(最新10朵)

22楼2021-12-28 20:50:27
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bobvan

至尊木虫 (文坛精英)

送红花一朵
引用回帖:
22楼: Originally posted by 褚师宣密 at 2021-12-28 00:50:27
不懂别出来丢人...

23楼2021-12-29 02:53:35
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bobvan

至尊木虫 (文坛精英)


小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
今年春天我们发表的一篇文章,有幸入选这个期刊的 Most Cited Articles
https://www.journals.elsevier.co ... most-cited-articles

顺便说一下:该刊已经被 WoS 收录为 SCIE 了,明年有望出第一个(半)影响因子
24楼2021-12-29 02:59:59
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chenxiaoustb

木虫 (职业作家)

xiaochen@bnu.edu.cn

引用回帖:
24楼: Originally posted by bobvan at 2021-12-29 02:59:59
今年春天我们发表的一篇文章,有幸入选这个期刊的 Most Cited Articles
https://www.journals.elsevier.com/cell-reports-physical-science/most-cited-articles

顺便说一下:该刊已经被 WoS 收录为 SCIE 了 ...

大概是多少?

发自小木虫Android客户端
欢迎访问ResearchGate网页:https://www.researchgate.net/profile/Xiao_Chen196/research?ev=prf_act
25楼2021-12-29 12:57:15
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世德为公_1

银虫 (正式写手)


小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
Cell又开始大忽悠了。先有Iscience,说要对标NC SA,一看质量上不去了;又整个新刊CRPS,又说对标NC SA,主编还出来说投稿路线很清晰,从Chem, Joule, Matter到CRPS,然后从CRPS到Iscience。同学投了一篇,我看质量也就那样啊,对标不到NC SA。
26楼2021-12-29 18:51:39
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年年发大纸

铜虫 (小有名气)

cell reports旗下的就快搞成类似frontiers系列了。
27楼2021-12-30 10:09:18
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apollotyq

木虫 (小有名气)


小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
楼上醋坛子打翻啦
28楼2021-12-30 11:44:00
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bachier

金虫 (职业作家)

29楼2022-05-23 23:06:07
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bobvan

至尊木虫 (文坛精英)


小木虫: 金币+0.5, 给个红包,谢谢回帖
顶刊常客 近期水凝胶成果汇总!最近“材料人”上有报道一篇文章发表在“顶刊”Cell Reports Physical Science上。
https://mp.weixin.qq.com/s/WRhz-LFqWe2_lzEkFjPjVQ

燕山大学焦体峰教授和秦志辉副教授课题组等人考虑到可穿戴超级电容器对高性能电极材料和水凝胶电解质的需求,首先通过对MXene和CMC分散体进行真空过滤及干燥制备了柔性MXene/羧甲基纤维素(CMC)薄膜电极。由于CMC与MXene纳米片间的分子间相互作用,所得的MXene/CMC薄膜表现出高机械柔软性(5.9%应变下的12.7MPa强度)和高电导率(267 S/cm)。对于水凝胶电解质的设计,通过利用LiCl调控PVA交联网络及水分子间的相互作用,制备了具有高拉伸性、自愈合性、高导电性、强黏附性及抗冻特性的PVA/LiCl水凝胶。最后,将PVA/LiCl水凝胶电解质与两个MXene/CMC薄膜电极组装成超级电容器。由于电解质和电极的高度机械柔软性以及它们之间优异的界面相互作用,超级电容器可以在各种变形(如挤压、扭曲和折叠)下保持出色的电化学稳定性。更重要的是,即使在-40°C下,这类超级电容器也能实现出色的机械柔韧性和高电容保持率。这些出色的性能使所设计的超级电容器有望成为可穿戴和便携式电子设备的供能器件。该文章发表在Cell旗下期刊Cell Reports Physical Science上。尹娟娟为本文第一作者。

下个月底应该能出第一个影响因子
30楼2022-05-24 01:05:36
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