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化學進展
SCI核心期刊
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化學進展雜志

Progress in Chemistry

主管單位:中國科學院
主辦單位:中國科學院基礎科學局;化學部;文獻情報中心;國家自然科學基金委員會化學科學部
國際刊號:1005-281X
國內刊號:11-3383/O6
下單時間:1-3個月
全年訂價:¥ 1560.00
創刊:1989
類別:工業類
周期:月刊
發行:北京
語言:中文
起訂時間:
曾用名:化學進展
出版社:化學進展
郵編:100190
主編:趙進才
郵發:82-645
庫存:200
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化學進展雜志簡介
化學進展雜志簡介

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《化學進展》于1989年創辦,全刊信息多卻有條有理,堅持打造交流思想和經驗共享的主流平臺,國內刊號為:11-3383/O6,創刊多年來受到許多讀者的支持和喜愛。

化學進展雜志欄目
化學進展雜志榮譽
化學進展雜志收錄
化學進展雜志文章特色

(1)《化學進展》撰稿人應實際從事所評述專題的研究工作并熟悉國內外研究現狀和發展趨勢,綜述和評論的內容應包括所述專題的國內外發展情況、最新研究成果、前景預測以及存在的問題,并對我國該專題的研究工作提出建議。

(2)《化學進展》稿件應有一定深度和廣度,特別是要避免文獻的簡單羅列。論述內容應觀點明確、內容翔實、論述有據、條理清晰、文字流暢、不涉及國家機密。引用他人研究成果(包括正式出版的圖、表)時,務請按《著作權法》有關規定獲得出版商許可或者指明其出處。

(3)《化學進展》本刊已被SCI-E收錄,請認真撰寫中、英文摘要,摘要應包括:主題的重要性,文章的主要內容,提出的觀點,存在的問題,解決途徑和展望,英文摘要200—300單詞,中英文摘要對應。并提供5-8個中、英文關鍵詞。圖題、表題用中英文,圖表內文字全部用英文。

(4)稿件正文撰寫部分引用他人工作時盡量引用通訊聯系人的姓縮寫+[參考文獻號]形式;稿件中的各種字母符號請在第一次出現時標明其文種、字體、大小寫、上下標等??s略語在文中第一次出現時請加注釋?;瘜W分子式、結構式、反應式必須正規書寫,請特別核對化學鍵與角標。結構式不應夾于行文當中,而應以適當的化學名稱或分子式稱呼,列于有關段落之后,必要時可加編號。結構式、反應式以及含化學結構的圖示務請用專業的軟件繪制,如ChemDraw等,并根據論文模板中的要求進行設置。

(5)參考文獻采用尾注實引方式,凡是引用他人的觀點、理論及數據必須按順序標注出來,文后的文獻排列順序與文中對應,引用專著精確到出版地、出版社、年份和頁碼,學術論文精確到具體期數和起始頁碼,網絡文獻注明下載日期。

化學進展雜志數據統計
化學進展雜志影響因子
化學進展雜志發文量
化學進展雜志總被引頻次
化學進展雜志發文分析

主要發文學者分析

學者姓名 發文量 主要研究主題
黃維 43 心共軛聚合物;銥配合物;磷光;鈣鈦礦;太陽能電池
范曲立 18 心共軛聚合物;水溶性;共軛;近紅外;傳感
詹曉力 18 心催化劑;八甲基環四硅氧烷;低表面能;動力學;氟代丙烯酸酯
江桂斌 18 心多溴聯苯醚;多氯聯苯;氣相色譜;汞;有機錫
陳豐秋 16 心催化劑;八甲基環四硅氧烷;動力學;低表面能;氟代丙烯酸酯
袁金穎 15 心改性;CO2;自組裝;活性聚合;環氧樹脂
徐輝碧 14 心硒;硒蛋白;胰島素;微量元素;活性氧
梁文平 14 心化學科學部;國家杰出青年科學基金;基金評審;基金申請;中國化學
何向明 13 心鋰離子電池;正極材料;鋰;負極材料;電化學性能
夏春谷 13 心催化;離子液體;脂肪酶;催化劑;烯烴

主要發文機構分析

機構名稱 發文量 主要研究主題
中國科學院 329 催化;分子;納米;催化劑;離子
清華大學 159 電池;分子;離子;燃料電池;催化
浙江大學 151 催化;分子;自組裝;開環;催化劑
天津大學 133 催化;納米;分子;催化劑;電池
北京大學 127 催化;離子;分子;電池;細胞
中國科學院大連化學物理研究所 88 催化;電池;分子;燃料電池;金屬
中國科學技術大學 84 催化;分子;電池;納米;動力學
南開大學 79 分子;藥物;催化;金屬;納米
復旦大學 78 分子;電致發光;藥物;納米;光譜
華南理工大學 72 催化;電池;納米;燃料電池;催化劑

主要發文主題分析

主題名稱 發文量 相關發文學者
催化 502 陳豐秋;詹曉力;彭家建;夏春谷;王誠
分子 485 黃維;王榮民;郝愛友;劉鳴華;范曲立
納米 352 張治軍;彭宇行;丁小斌;鄭朝暉;錢衛平
離子 292 何向明;萬春榮;王莉;姜長??;趙海雷
電池 290 何向明;戴松元;衣寶廉;吳鋒;萬春榮
金屬 271 劉曄;楊頻;吳川;王向宇;夏春谷
催化劑 231 王誠;呂功煊;魏可鎂;彭家建;尹鴿平
藥物 138 周家駒;計亮年;李正名;楊曉達;王寶雷
化合物 133 黃燕敏;王夔;甘春芳;吳毓林;馮亞青
傳感 131 黃維;王麗華;宋世平;樊春海;左小磊

主要資助項目分析

資助項目 涉及文獻
國家自然科學基金 2087
國家重點基礎研究發展計劃 397
國家高技術研究發展計劃 170
國家教育部博士點基金 118
中央高?;究蒲袠I務費專項資金 95
教育部“新世紀優秀人才支持計劃” 82
江蘇省自然科學基金 64
中國博士后科學基金 62
浙江省自然科學基金 55
教育部留學回國人員科研啟動基金 44

主要資助課題分析

資助課題 涉及文獻
國家自然科學基金(20836004) 8
國家杰出青年科學基金(20425415) 7
國家自然科學基金(20573022) 6
國家自然科學基金(51173080) 6
國家自然科學基金(20574042) 6
國家自然科學基金(20774043) 5
國家自然科學基金(51003004) 5
國家自然科學基金(51373007) 5
國家自然科學基金(21174076) 5
國家自然科學基金(20634020) 5
化學進展雜志文章摘錄
  • 基于DNA的細胞膜功能化

    細胞膜在細胞與外界環境間的物質運輸、能量轉換和信息傳遞等過程中起著重要作用,研究和控制細胞膜上的分子的相互作用,對理解和操控細胞的生理功能具有重要意義。脫氧核糖核酸(Deoxyribonucleic acid,DNA)分子具有精確自組裝和可編程的特性,是一種研究生物膜分子相互作用的新工具。本綜述中,我們概括了DNA分子修飾細胞膜的方法,隨后介紹了基于D...

    作者:劉江波; 王麗華; 左小磊 期刊:《化學進展》 2019年第08期

  • 生物質基分子水相催化加氫反應及多相催化劑

    生物質轉化為平臺分子,進一步轉化成燃料和化學品是生物質利用的重要途徑之一。本文總結了水相加氫反應及其催化劑的研究進展,指出了水相催化反應對催化劑的調控合成帶來的挑戰,如活性組分的流失,催化劑表面重構及毒化等??偨Y了水相催化加氫反應中高活性及高穩定性加氫催化劑的合成策略:如載體表面結構調控、炭的表面包覆、載體與金屬活性組分...

    作者:錢麗華; 藍國鈞; 劉曉艷; 葉清楓; 李瑛 期刊:《化學進展》 2019年第08期

  • 二硫化鉬基復合材料的合成及光催化降解與產氫特性

    隨著環境污染和能源短缺的加劇,無污染環境修復技術及清潔能源替代工程已成為一項重要而緊迫的任務。作為層狀結構的過渡金屬硫化物,二硫化鉬帶隙較窄,邊緣具有高的反應活性,容易與其他物質形成復合結構,是近年來光催化環境修復及清潔能源領域的研究熱點。本文詳細介紹了半導體二硫化鉬及其復合物的合成方法和光催化降解與產氫行為,重點闡述了二...

    作者:吳正穎; 劉謝; 劉勁松; 劉守清; 查振龍; 陳志剛 期刊:《化學進展》 2019年第08期

  • 聚噻吩的固相聚合及其應用

    作為共軛聚合物的典型代表,因聚噻吩衍生物具有良好的穩定性和結構易改性,其在有機光電子領域、新能源等有重要的應用。而固相聚合作為一種環保、可大規模制備等優點,受到研究者的關注。本文主要總結了近年來聚噻吩及其衍生物的固相聚合反應單體分子設計、聚合研究機理以及相關應用的進展,并展望了未來的研究方向。

    作者:黃妮; 許峰; 夏江濱 期刊:《化學進展》 2019年第08期

  • 熱活化延遲熒光聚合物及其電致發光器件

    熱活化延遲熒光(TADF)聚合物,不僅具有小分子TADF材料高的激子利用效率特性,而且還具備分子多樣性好、可溶液加工、低成本、以及易實現大面積柔性器件等諸多優勢,在近幾年受到廣泛的關注并展現了良好的應用前景。本文從TADF聚合物分子設計原理、器件結構及發光機理出發,依據TADF聚合物的構筑方法不同,概括了其結構設計策略,詳述了各種類型TADF聚...

    作者:蔣云波; 李歡歡; 陶冶; 陳潤鋒; 黃維 期刊:《化學進展》 2019年第08期

  • 用于細胞檢測的微電極傳感器設計及傳感分析

    本文針對腫瘤細胞的活性檢測、神經細胞的神經遞質檢測與巨噬細胞等的氧化損傷檢測等細胞檢測中的核心問題,簡要介紹電化學生化傳感器和傳感方法在細胞檢測領域的應用和發展,重點對不同微電極結構的電化學傳感器的設計制作、細胞檢測方法及應用進展進行了綜述。電化學生化傳感器從單一檢測電極向集成多功能和陣列式電極發展,從單個電極傳感檢測...

    作者:夏也; 蘇喜; 陳李; 李順波; 徐溢 期刊:《化學進展》 2019年第08期

  • 基于離子液體的炭材料制備、改性及應用

    離子液體因其熔點低、液態溫域寬、蒸氣壓低、熱穩定性高、電導率高、電化學窗口寬、結構可設計及對許多化合物的親和性等系列性能而引起人們廣泛關注。離子液體在炭材料制備、改性領域展示出了良好的前景及巨大的應用潛力,可直接作為碳源,經過高溫炭化實現雜原子摻雜制備多孔炭材料;離子液體也可充當反應介質和致孔劑,將生物質轉化為多孔炭材料...

    作者:佟國賓; 鄂雷; 徐州; 馬春慧; 李偉; 劉守新 期刊:《化學進展》 2019年第08期

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