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能源和材料用液态盐-口服截止日期9月7日

能源和材料用液态盐法拉第讨论2016年5月11日至13日宁波,中国

我们希望你能加入我们法拉第讨论会议上能量和材料用液态盐在宁波举行,中国,5月11日至13日,2016年将涵盖以下主题:

  • 对能源效率和环境影响的好处
  • 能量转换和储存的改进
  • 核反应堆和乏燃料处理的发展
  • 现象和过程知识的进步

会议上提交的论文和讨论记录将出版在法拉第讨论.

我们很高兴地宣布口头/书面摘要截止日期现在是2015年9月7日.

提交你的摘要今天!

您可以在我们的网站上找到更多关于是什么造成的法拉第讨论不同于其他会议.

从英国皇家化学学会的精选期刊上,查阅这些关于液态盐能源和材料领域的最新评论和原始研究文章:新利手机客户端

离子液体的能量,材料,医药
M。SmiglakJM。普林格尔,X。卢L.汉年代。张,H.高,d.R.麦克法兰和R。d.罗杰斯
化学。共同体。,请2014年,50,请9228-9250
DOI:10.1039 / C4CC02021A

钠离子电池用非水电解质
A.Ponrouchd.蒙蒂A.BoschinB.加衬,P.约翰森和M。R.帕拉西恩
J马特。化学。一,请2015,,请22-42岁
DOI:
10.1039/c4ta04428b

离子液体型EDLCs:碳孔隙率对电化学性能的影响
Asa Noofeli,彼得J霍尔和安东尼J。R.伦尼
法拉第讨论。,请2014年,一百七十二,请163-177
DOI:
10.1039/C4FD00057A

一氧化碳活化通过离子液体EMIM–BF电化学系统中的理论研究
袁青望鸠山由本,小田浩二,Wakabayashi先生,金方明、中村信一郎
Phys。化学。化学。Phys。,请2015,预付款
DOI:10.1039/c5cp02008e

高锂离子含量的物理性质n丙基-n-甲基吡咯烷二(氟磺酰)酰亚胺基离子液体电解质
Hyungook Yoon亚当S最好的,Maria Forsyth道格拉斯R。麦克法兰和帕特里克C。豪利特
Phys。化学。化学。Phys。,请2015,十七,请4656-4663号
DOI:10.1039/c4cp05333h

用碳纳米颗粒在大气压下制备纳米金刚石
Ali Reza Kamali和Derek J.争吵
化学。共同体。,请2015,五十一,请594-597
DOI:10.1039/c5cc00233小时

利用水合磷离子液体从微藻中回收油脂生产生物柴油的新工艺
马格达莱娜·奥尔基维奇,马丁P.CaporgnoJosep FontJack LegrandOlivier Lepine娜塔莉亚诉Plechkova佩达里乌斯·沃茨特肯尼斯·R。塞登和克里斯托夫·本戈
绿色化学。,请2015,十七,请28 13-28
DOI:10.1039/c4gc02448f

两种价态混合液体的电导率
文志尧史提芬·P·PKelley罗宾D罗杰斯和托马斯P.瓦伊德
Phys。化学。化学。Phys。,请2015,十七,请14107—14114
DOI:10.1039/c5cp01172h/小时

CO电化学价化过程中的离子液体
曼努埃尔·阿尔瓦雷斯·盖拉,Jonathan Albo恩里克·阿尔瓦雷斯·盖拉和安吉尔·伊拉宾
能源环境SCI。,请2015,预付款
DOI:10.1039/c5ee01486g

离子液体在电化学界面的计算机模拟
C线Merlet,本杰明·罗滕伯格,保罗A马登和马修·萨拉恩
Phys。化学。化学。Phys。,请2013,十五,请15781 - 15792
DOI:10.1039/C3CP52088A

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新利手机客户端城市大气中的化学与新的多相催化剂——接近最后期限

我们有一个不同的主题节目2016年法拉第讨论会议–从催化到液态盐,再到碳捕获和电化学。新利手机客户端这里有适合每个人的东西,一定要去看看完整列表在我们的网站上。

一些早期会议的最后期限已经快到了:

发电站烟囱新利手机客户端城市大气中的化学物质 –口头/论文摘要截止日期7月20日

会议内容包括:
•城市大气的化学复杂性及其后果。
•混合和化学时间尺度新利手机客户端
•城市案例研究
•城市大气的数值模拟策略

分子设计新型多相催化剂–口头/论文摘要截止日期7月20日

讨论的主题包括
•从理论到实践的催化剂设计
•设计新催化剂:合成新的活性结构
•桥接模型和实际催化剂
•新型催化剂的应用

我们希望您能从英国皇家化学学会的期刊系列中选择关于这些主题的评论和原始研究:新利手机客户端

有机蒸汽如何促进新粒子的形成?
尼尔M。多纳休伊斯梅尔K奥尔特加,Wayne ChuangIlona Riipinen,弗朗西斯科·里科波诺,齐格弗里德·斯科贝斯伯格,Josef Dommen厄斯·巴尔滕斯佩格,马尔库库库马拉,道格拉斯R。沃斯诺普和汉娜·韦卡马基
法拉第讨论。,请2013,一百六十五,请91-104
DOI:10.1039/c3fd00046j

紧凑的综合二维气相色谱法(GC×GC)生物挥发性有机化合物的仪器分析方法
塞缪尔J。爱德华兹阿拉斯泰尔C刘易斯史蒂芬J。安德鲁斯李察T。利德斯特杰奎琳F汉密尔顿和克里斯托弗?罗德
肛门。方法,请2013,,请141-150
DOI:10.1039/c2ay25710F

金属-有机骨架在多相超分子催化中的应用
杰伟柳Lianfen陈,Hao Cui张建勇,李章程永素
化学。SOC。牧师。,请2014年,43,请6011-6061
DOI:10.1039/c4cs00094c

掺钯铜铝的制备方法优化o选择性乙炔加氢催化剂
艾伦J。McCue艾希礼M谢泼德和詹姆斯A。安德森
Catal。SCI。技术专家,请2015,,请28 80-28 90
DOI:10.1039/c5cy00253b

单击此处阅读更多文章

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法拉第讨论的新影响因素是4.6

法拉第讨论封面图片我们很高兴地宣布法拉第讨论4.6节.

感谢我们所有的作者,发言者,读者,代表们,委员会成员和所有其他为法拉第讨论.

2014年,我们在快速发展的化学领域以及与其他科学学科的接口上主持了九次涉及广泛主题的讨论。新利手机客户端阅读这些激动人心的事件中的论文和讨论:

你可以参与——注册一个(或多个!)最优秀的未来会议.

2015年仍将到来:

固体氧化物电解:来自水和空气的燃料和原料
2015年7月13日至15日,约克,英国
注册截止日期:2015年6月29日

利用二氧化碳
2015年9月7-9日,谢菲尔德英国
注册截止时间:8月10日

单分子显微镜和光谱学
2015年9月14日至16日,伦敦,英国
注册截止日期:8月17日

超分子光化学新利手机客户端
2015年9月15-17日,剑桥英国
注册截止日期:8月17日

不熟悉法拉第讨论的独特形式?查看我们的常见问题.

阅读更多关于2014年影响因素从整个RSC出版RSC发布博客.

*期刊的影响因素是指在过去两年中,每一篇论文的平均引用次数。年度数字以一年内引用有关文章的次数除以前两年内发表的应纳税文章的次数计算。
基于2014年期刊引文报告的数据(汤森路透(Thomson Reuters),2015年6月)。

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超分子光化学-提交海报新利手机客户端

超分子光化学:法拉第讨论。新利手机客户端9月15-17日,2015年。剑桥英国。

我们很高兴与您分享一系列被接受的手稿,这些手稿将在即将举行的法拉第主题讨论会上展出。超分子光化学新利手机客户端.

我们非常希望你喜欢阅读这些文章,也希望你能和我们一起向包括Devens阵风(亚利桑那州立大学)在内的顶尖科学家展示你自己的研究海报,丹尼尔G诺切拉(哈佛大学)达里奥·巴萨尼(波尔多大学-CNRS)东京理工大学(Osamu Ishitani)朱丽亚A温斯坦(谢菲尔德大学)等等。

—————

提交7月6日之前你的海报摘要参与其中

注册现已开放-登记7月20日前获得折扣

—————

阅读本精选的接受的手稿,这些手稿将在剑桥呈现:

2-氨基蒽阳离子与瓜类[7]尿结合时pka位移动力学的测定
Cornelia Bohne和Suma S.托马斯
doi:10.1039/c5fd00095e

生物传感用自组装和胶束封装QD化学传感器结构的比较
丹尼尔G诺切拉和克里斯托弗M。柠檬
DOI:10.1039 / C5FD00093A

含四齿多吡啶类配体的水氧化钌催化剂
伦道夫·普瑟梅尔,连鹏通芮法宗周荣伟,Nattawut Kaveevitchai和Gang Zhang
doi:10.1039/c5fd00051c

水光催化制氢超分子组件的研究进展
Han VosWesley BrowneMary PryceAnnemarie Huijser,潘青,Sven RauPhilipp LangLaura O'Reilly和Tanja Kowacs
doi:10.1039/c5fd00068h

影响含色氨酸肽光诱导电子转移到瑞伊复合物的参数:系统研究
Kevin GarnirSandra Estalayo Adri_n,Remy Lartia朱利安·德温特,Eric Defrancq马修素林,Vincent Lemaur帕斯卡·格尔鲍克斯和塞西尔·穆奇隆
内政部:10.1039/c5fd00059a

基于黄烷基的多状态假性轮烷共构象转换的时空控制
安娜·玛尔塔·迪尼兹,Nuno Basilio雨果·克鲁斯,费尔南多·皮纳和A。豪尔赫帕罗拉
doi:10.1039/c5fd00078e

溶剂调谐单分子双发射:极性和氢键效应
西尔维安切夫鲁克斯,主阿拉因,Liam Wilbraham中谷庆太郎,帕特里斯·雅克,Ilaria Ciofini和Gilles Lemercier
doi:10.1039/c5fd00054h

水介质中CO(III)Cubanes分子演化的水氧化催化
安德里亚·萨托雷尔,Andrea Genoni朱塞皮娜·拉甘加,Andrea Volpe法斯托·普托里罗,玛丽莉娜·迪瓦伦丁,Marcella Bonchio和Mirco Natali
doi:10.1039/c5fd00076a

光诱导价互变异构钴配合物的光开关稳定电荷分布态
Michael Slota玛丽安布,Eric Heintze明武拉尔夫·布纳和拉波·博加尼
DOI: 10.1039 / C5FD00088B

环己基人工碱基对提高光诱导DNA电荷注入屏障
弗雷德里克·刘易斯,阿鲁诺代n.名词Singh米歇尔AHarris瑞安·迈克尔·杨,史蒂芬A米勒和迈克尔·R·瓦西里夫斯基
doi:10.1039/c5fd00043b

分子偶极卟啉染料的光电化学性质
肯特非政府组织,乔纳森·罗克福德,烦的,阿尔贝托·巴塔舍尔,Keyur ChitreSylvie Rangan罗伯特。Bartynski和Elena Galoppini
doi:10.1039/c5fd00082c

光合水氧化:O-O键形成的底物水的结合和活化
大卫•Vinyard萨哈尔·汗和加里·布鲁迪格
doi:10.1039/c5fd00087d

由多羟基金属酸盐和钌(II)聚吡啶基锌(II)络合物组成的超分子杂化物的合成及强光氧化能力
Kenji Ohashi武田弘由纪,小池一英和石谷浩史
DOI:10.1039/c5fd00080g

了解更多关于法拉第的讨论常见问题页面.

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单分子显微镜和光谱学:海报摘要截止日期7月6日

单分子显微镜和光谱学。2015年9月14日至16日。伦敦,英国。

我们希望您能在即将举行的法拉第讨论会上讨论的一些公认的手稿上享受这个会前高峰。单分子显微镜和光谱学.

包括2014年诺贝尔奖获得者W.E.Moerner(斯坦福大学)斯特凡W地狱(马克斯·普朗克生物物理化学研究所)和埃里克·贝齐格(霍华德·休斯医学研究所)新利手机客户端Haw Yang(普林斯顿大学)Lukas Novotny(苏黎世ETH)还有更多,这是一个讨论这一重要研究领域最新进展的好机会。

你还有时间参与其中:

---------

请阅读本精选接受的手稿,这些手稿将在伦敦呈现:

纳米碳材料的近场拉曼光谱
Zachary Lapin瑞安光束,L.G。Cancado和Lukas Novotny
DOI:10.1039 / C5FD00050E

晶格sted显微镜中的偏振效应
斌洋池阿一芳张焕成,弗朗索瓦特雷萨特,让-巴普蒂斯特·特雷比娅和布拉希姆·路易斯
DOI:10.1039/c5fd00092k

固态纳米孔内单个分子/粒子的光电检测集成系统
史鑫Rui Gao易伦颖Wei Si陈云飞、易陶龙
DOI:10.1039/c5fd00060b

芳香族二硫醚电喷涂到等离子体纳米结中的增强拉曼散射
帕特里克·埃尔霍里,格兰特E约翰逊,Irina V。Novikova,愚公,Alan Joly詹姆斯E。伊万斯米哈伊尔·扎姆科夫,茱莉亚·拉斯金和韦恩·赫斯
DOI:10.1039/c5fd00036j

单金属纳米粒子的光学显微光谱:定量消光和瞬态共振四波混频
Lukas Payne乔治·佐林安茨,弗朗西斯科·马西亚,肯顿·帕克尔,保罗•VerkadeDarren RowlesWolfgang W Langbein和Paola Borri
DOI:10.1039/c5fd00079c

了解更多关于法拉第的讨论常见问题页面.

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法拉第讨论中阅读最多的文章:2015年1-3月

法拉第讨论封面图片继续读下去找出法拉第讨论您的同事在2015年1月至3月间下载的文章!

AuAg双金属纳米粒子:形成,硅涂层和选择性蚀刻
贝尼托·罗德·古兹·冈茨·莱兹,Ana S_nchez伊格莱西亚斯,Michael Giersing和Luis M.丽兹马扎恩
doi:10.1039/b303205a

锂离子嵌入微晶石墨的原位拉曼研究
克里斯托弗·索尔,尼古拉斯EDrewett和Laurence J。哈德威克
DOI: 10.1039 / C4FD00079J

纳米颗粒过渡金属硫化物的析氢研究
雅各伯邦德鲍尔G摩西,托马斯FJaramillo,詹斯KN_rskov和Ib Chorkendorff
内政部:10.1039/B803857K

电化学相关材料的控制参数:尺寸的重要性和复杂性
J迈尔
doi:10.1039/c4fd00135d

太阳能化学转化系统材料工程方法
Chong Liu和Peidong Yang
doi:10.1039/c4fd00264d

石墨烯喷墨打印
Kirill ArapovRobert AbbelGijsbertus de With和Heiner Friedrich
内政部:10.1039/c4fd00067f

利用飞秒光电子衍射对定向排列的气相分子成像分子结构
丽贝卡·鲍尔,阿尔诺·鲁兹,Marcus AdolphDenis AnielskiAndrew Aquila萨迪亚·巴里,麦克米尔,Christoph Bostedt约翰D博泽克亨利N.ChapmanLauge克里斯坦森,瑞安咖啡尼科拉·科波拉,Sankar DePiero Decleva萨沙WEPP本杰明的兵,弗兰克·菲辛格,卢茨·福卡,麻将Gorkhover,Lars Gumprecht安德烈梅克洛特·霍梅加德,每约翰森,詹斯S基尼茨托马斯·基尔斯佩尔,法顿·克拉斯尼奇,Kai Uwe K_hnel,Jochen Maurer马克•Messerschmidt罗伯特·莫斯哈默,内勒湖M。穆勒,Benedikt Rudek埃夫根尼·萨维利耶夫,Ilme Schlichting,Carlo SchmidtFrank Scholz塞巴斯蒂安·肖伯,约阿希姆·舒尔茨,J_rn Seltmann,Mauro StenerStephan Stern西蒙Techert,简·特·格森,塞巴斯蒂安·特里普,Jens Viefhaus马克•Vrakking亨里克·斯塔佩尔费尔德,约克·库珀约阿希姆·乌尔里希,阿耳特鲁登科和丹尼尔·罗尔斯
doi:10.1039/c4fd00037d

结构无序和表面化学对多孔碳电极电导率和电容的影响新利手机客户端
鲍里斯·戴特金和尤里·高戈蒂
doi:10.1039/c4fd00048j

大型膜系统MD模拟中瞬时脂质扩散的分析方法
马修•ChaventTyler ReddyJoseph Goose安娜卡罗琳E。达尔,约翰·E。石头,布鲁诺·约伯德和马克·S。P.桑索姆
doi:10.1039/c3fd00145h

液体物理描述中许多身体方位相关性的重要性
田中喜
doi:10.1039/c3fd00110e

通过NiO增强氧气释放活性X倪(哦)纳米颗粒
卢卡斯·亚历山大·斯特恩和希勒·胡
doi:10.1039/c4fd00120f

合成光催化体系光电化学水氧化活性与光系统II的比较
Yi Hsuan LaiMasaru Kato德克·默什和欧文·赖斯纳
内政部:10.1039/c4fd00059e

电解质门控有机场效应晶体管的特性与模拟
凯瑟琳·梅尔泽,马塞尔·布隆丁,波格丹·波佩斯库,丹•Popescu保罗·卢格利和朱塞佩·斯卡帕
内政部:10.1039/c4fd00095a

光活性黄蛋白单晶飞秒时间分辨晶体学的信噪比研究
贾斯珀Jvan Thor马克·M沃伦,克雷格Lincoln马蒂厄·乔利特,亨里克到莱姆克,戴维M弗里茨Marius SchmidtJason Tenboer任重Vukica Srajer基思·莫法特和蒂姆·格拉勃
DOI: 10.1039 / C4FD00011K

电化学转化和储存系统:一般讨论
Andrew Mount石朝雄徐一山Hyun-Wook李,Xiaoliang Yu易敏超盖伦·斯图基,陈刚,Zhen Qi格雷厄姆·哈钦斯,易仁中Rudolf HolzeWei HanLee CroninShihe杨Hong Li向红欧文·赖斯纳,雍洋宣伟民,Clare Grey拉姆塞沙德里,李强买贾芳勰傅平攀钟华丽Joachim Maier田忠群,闫夏晨邴伟茂Heinz Frei常旭琳冯琳寥刘德宇,楠峰正瑞麟罗丝·诺埃尔·万尼尔,德慧登约翰·M·M格里芬Nenad Markovic郑海梅和卡诺
doi:10.1039/c5fd90001小时

利用用户深度传感器与分子动力学相互作用的GPU加速沉浸式视听框架
戴维河格洛瓦基迈克尔·奥康纳,加埃塔诺·卡拉布,James PricePhilip Tew托马斯·米切尔,Joseph Hyde戴维·P·PTEWDavid J。Coughtrie和Simon McIntosh Smith
doi:10.1039/c4fd00008k

表面增强拉曼光谱:新材料,概念,特征化工具,和应用程序
乔恩ADieringer亚当D麦克法兰尼兰C沙阿道格拉斯A斯图亚特艾莉森诉Whitney昌达河Yonzon马太福音。年轻的时候,张小雨和理查德P。范杜因
内政部:10.1039/b513431p

功能化边缘石墨烯纳米片的电化学表征
Mailis M。洛纳斯沃里,马丁·罗西洛·洛佩兹,克里斯托夫G。Salzmann达伦J卡鲁安娜和凯瑟琳B。霍尔特
doi:10.1039/c4fd00034j

纳米金刚石表面氧化还原化学:物理化学性质对催化过程的新利手机客户端影响
托马斯·S。瓦利Meetal Hirani乔治·哈里森和凯瑟琳B。霍尔特
doi:10.1039/c4fd00041b

电化学还原氧化石墨烯的氧还原反应
Santosh Kumar Bikkarolla,彼得•Cumpson保罗·约瑟夫和帕戈纳·帕康斯坦蒂诺
DOI:10.1039/c4fd00088a


法拉第讨论是一个系列会议和一本杂志。论文和讨论记录发表在期刊上;涵盖了迅速发展的化学领域及其与其他科学学科的接口。新利手机客户端

参与:加入我们未来法拉第讨论会议你说什么?

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固体氧化物电解:海报截止日期5月12日

加入我们的法拉第讨论会议上 固体氧化物电解:来自水和空气的燃料和原料在约克,英国,7月13日至15日,2015年。

提交 海报摘要截止日期已延长:5月12日前提交
现在注册 按顺序登记5月25日获得折扣

请阅读将在约克提交的精选接受的手稿:

D用于固体氧化物电池共电解原位分析的漫反射红外傅立叶变换光谱(漂移)池的研制 -开放存取
丹尼斯卡明克里斯托弗·图米尔森,丽贝卡·泰勒,萨拉尤特Chansai,安维吉尼亚电话,约翰·雅克明,Chris Hardacre和Rachael Helen Elder
doi:10.1039/c5fd00030k

以缺氧层状双钙钛矿为活性阴极,利用固体氧化物导体进行CO2电解
Tae Ho Shin杰哈明,马顿·克里斯蒂安·维尔布雷肯,Guntae Kim和John T.S.欧文
doi:10.1039/c5fd00025d

固体氧化物电解槽La0.8Sr0.2MnO3氧电极的铬沉积与中毒
孔法晨Junji HyodoAaron DoddNa Ai石原相树,李健、蒋三平
doi:10.1039/c5fd00010f

介孔纳米复合材料的合成及其在固体氧化物电解槽中的应用:微观结构和电化学表征
Marc TorrellAlex Morata劳拉·阿尔马尔和阿尔贝托·塔兰肯
doi:10.1039/c5fd00035a

氧化陶瓷作为SOECs阳极的评价
Andreas EggerNina Schrodl和Werner Sitte
内政部:10.1039/c5fd00021a

解释平衡导电性和导电性松弛测量,建立多电荷缺陷导电陶瓷的热力学和输运特性
朱华阳,桑德林·里科特,Grover Coors和Robert Kee
doi:10.1039/c5fd00012b

固体氧化物电解槽高温蒸汽/二氧化碳共分解制合成气
辛冰晨程志冠肖办事,杜先龙、王建强
doi:10.1039/c5fd00017c

固体氧化物燃料电池/电解电池用SM0.5SR0.5COO3-δ渗透YSZ氧电极的电化学稳定性
韩明芳和范慧
doi:10.1039/c5fd00022j

以sm0.6ba0.4fe0.8cu0.2o3-delta为催化剂直接从湿空气中合成氨
荣局域网,哈立德A阿尔哈兹米,易卜拉欣·阿马尔和肖文涛
doi:10.1039/c5fd00033e

lnbaco2O5-δ空气电极表面新利手机客户端化学与氧表面交换的关系
海伦娜·T·勒勒兹,John Druce约翰·A·基勒和石原太郎
doi:10.1039/c5fd00027k

双相陶瓷复合电极中的氧交换与输运
John Druce海伦娜·T·勒勒兹,石原和基勒
doi:10.1039/c5fd00028a

锰酸钙作为可逆固体氧化物燃料电池的氧电极材料
倪成生和约翰T.S.欧文
doi:10.1039/c5fd00026b

La0.3sr新利手机客户端0.7Fe0.7Cr0.3O3-δ作为RSOFCS氧燃料电极的电化学研究
比阿特丽斯·莫莱罗-S_尼斯,保罗亚度Aligul Buyukakseay,斯科特·保尔森和维奥拉一世。比尔斯
DOI:10.1039/c5fd00029g

通过表面化学改性提高La0.8sr0.2coo3表面的电化学稳定性
尼古拉·茨维科夫,祁阳路与污水处理厂
doi:10.1039/c5fd00023h

合成气生产用La0.8sr0.2CrO3-δ-ysz双相膜的表面改性
Anthony Sky Yu哦,Ran Zhu亚历克萨M.加莱戈斯Raymond J Gorte和John Vohs
doi:10.1039/c5fd000007f

H+-SOFC阴极材料Ba0.5Sr0.5Fe0.8Zn0.2O3-δ中的质子吸收:随着氧分压的增加从水合到氢化的转变
丹尼尔·波茨奇,Rotraut Merkle和Joachim Maier
doi:10.1039/c5fd00013k

熔融碳酸盐电解槽氧化用NiO多孔电极的电极动力学
Lan HuG_Ran Lindbergh和Carina Lagergren
doi:10.1039/c5fd00011d

表面氧交换率是否与混合导电Ruddlesden-popper相中的体积离子扩散率有关?
亚历克斯·C·汤基威茨,马津塔米米,Ashfia Huq和Steven McIntosh
doi:10.1039/c5fd00014a

全陶瓷对称soec中蒸汽和二氧化碳的共电解:一种避免使用氢作为安全气体的策略
Marc Torrell塞吉奥·加克·罗德古兹,Alex Morata细菌佩内拉斯和阿尔贝托·塔兰肯
doi:10.1039/c5fd00018a

约翰·欧文和科学委员会的其他成员期待着欢迎你和你的同事到纽约来。

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不熟悉的独特的形成法拉第讨论吗?退房我们的常见问题解答了解更多信息。

通过时间分辨的SAXS和EXAFS技术跟踪纳米级簇的形成
Florian Meneau戈皮纳坦·桑卡尔,诺贝托·莫甘特,Rudolf WinterC。理查德。CatlowG。内维尔·格里夫斯和约翰·梅里格·托马斯
法拉第讨论。,请2003,一百二十二,请203-210
DOI:10.1039/B203142F

膜和囊泡的自发微管化显示自发弯曲产生的膜张力。
莱因哈德·利沃斯基
法拉第讨论。,请2013,一百六十一,请305-331
DOI:10.1039/c2fd20105d

纳米颗粒过渡金属硫化物的析氢研究
雅各伯邦德鲍尔G摩西,托马斯FJaramillo,詹斯KN_rskov和Ib Chorkendorff
法拉第讨论。,请2009,一百四十,请219-231年
DOI:10.1039 / B803857K

原地锂离子嵌入微晶石墨的拉曼研究
克里斯托弗·索尔,尼古拉斯EDrewett和Laurence J。哈德威克
法拉第讨论。,请2014年,一百七十二,请223-247
DOI:10.1039/c4fd00079j

下一代太阳能电池中的动力学:与氧化锌(10)化学连接的量子点的时间分辨表面光电压测量 0)
本·F。斯宾塞马修J。Cliffe戴伦MGraham萨曼莎J.O哈德曼伊莲A。塞登凯伦L.塞雷斯安得烈G托马斯Fausto Sirotti马修G。愚蠢的,雅韦德·阿克塔,保罗奥勃良西蒙M费尔克劳,杰森M.史密斯,Swapan Chattopadhyay和Wendy R。弗拉维尔
法拉第讨论。,请2014年,一百七十一,请275-298年
DOI:10.1039/c4fd00019华氏度

分子模拟与可视化:简介与概述
乔纳森D赫斯特,戴维河格洛瓦基和马克·巴登
法拉第讨论。,请2014年,169,请9—22
DOI:10.1039/c4fd90024c

利用飞秒光电子衍射对定向排列的气相分子成像分子结构
丽贝卡·鲍尔,阿尔诺·鲁兹,Marcus AdolphDenis Anielski安德鲁·阿奎拉,萨迪亚·巴里,麦克米尔,Christoph Bostedt约翰D博泽克亨利N.ChapmanLauge克里斯坦森,瑞安咖啡尼科拉·科波拉,Sankar DePiero Decleva萨沙WEPP本杰明的兵,弗兰克·菲辛格,卢茨·福卡,麻将Gorkhover,Lars Gumprecht安德烈梅克洛特·霍梅加德,每约翰森,詹斯S基尼茨托马斯·基尔斯佩尔,Faton KrasniqiKai Uwe K_hnel,Jochen Maurer马克•Messerschmidt罗伯特·莫斯哈默,内勒湖M。穆勒,Benedikt Rudek埃夫根尼·萨维利耶夫,Ilme Schlichting,Carlo SchmidtFrank Scholz塞巴斯蒂安·肖伯,约阿希姆舒尔茨J_rn Seltmann,Mauro StenerStephan Stern西蒙Techert,Jan Th·格尔森,塞巴斯蒂安·特里普,Jens Viefhaus马克•Vrakking亨里克·斯塔佩尔费尔德,约克·库珀约阿希姆·乌尔里希,阿耳特鲁登科和丹尼尔·罗尔斯
法拉第讨论。,请2014年,一百七十一,请55-80
DOI:10.1039/c4fd00037d

电化学还原氧化石墨烯的氧还原反应
Santosh Kumar Bikkarolla,彼得•Cumpson保罗·约瑟夫和帕戈纳·帕康斯坦蒂诺
法拉第讨论。,请2014年,一百七十三,请415~428
DOI:10.1039 / C4FD00088A

石墨烯喷墨打印
Kirill ArapovRobert AbbelGijsbertus de With和Heiner Friedrich
法拉第讨论。,请2014年,一百七十三,请323 - 336
DOI:10.1039/c4fd00067f

表面增强拉曼光谱:新材料,概念,特征化工具,和应用程序
乔恩ADieringer亚当D麦克法兰尼兰C沙阿道格拉斯A斯图亚特艾莉森诉Whitney昌达河Yonzon马太福音。年轻的时候,张晓宇和李察。范杜因
法拉第讨论。,请2006,一百三十二,请9-26
DOI:10.1039/B513431P

纳米碳材料研究进展
Lulu Ma阿米莉亚·HC。雄鹿,Sehmus OzdenRobert Vajtai和Pulickel M.阿贾扬
法拉第讨论。,请2014年,一百七十三,请9-46岁
DOI:10.1039/C4FD90039A

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预告:纳米等离子体技术接受论文

我们很高兴与您分享我们在即将到来的法拉第讨论会议主题为纳米等离子体在伦敦,2015年2月16日至18日。

希望你喜欢阅读这些文章。与我们一起讨论,并与主要科学家一起展示您自己的研究海报,包括马克·布龙格什马(斯坦福大学)尼克范霍斯特(ICFO——光子科学研究所)新利手机客户端谢尔盖·博哲沃尼(丹麦南部大学)马丁莫斯科维茨(加利福尼亚大学,圣巴巴拉)和更多.

提交海报摘要通过12月8日参与其中

注册现已开放-2015年1月5日前注册获得折扣

请阅读本精选接受的手稿,这些手稿将在伦敦呈现:

表面等离子体驱动的液结光伏电池
马丁莫斯科维茨,吴拉姆·詹姆斯·李,盖伦·德斯图基和赛义德·穆贝·贾瓦哈尔·侯赛因
DOI:10.1039/C4FD00185K

等离子体间隙光隧道的经典处理:将量子校正模型扩展到实际情况
Ruben Esteban苏格拉穆迪,蒲张Peter jNordlander弗朗西斯科·何塞·加西亚·维达尔,Andrey Borisov和Javier Aizpurua
DOI:10.1039 / C4FD00196F

与局域表面等离子体相干态共振耦合的量子发射器弛豫动力学
哈查图尔诉纳卡拉瑞安和谢尔盖·博哲沃尼
DOI:10.1039/c4fd00165f

启蒙斜坡上的等离子体:过渡金属氮化物的作用
Urcan Guler亚历山大·基尔迪舍夫,Alexandra Boltasseva和Vladimir Shalaev
DOI:10.1039/C4FD00208C

非局域等离子体超材料中的光发射
维克多·波多尔斯基,Pavel GinzburgBrian Wells和Anatoly Zayats
DOI:10.1039/C4FD00186A

单光子发射控制的等离子体网络
米歇尔盖奥,玛塔·卡斯特罗·洛佩兹,Jan Renger教授博士。尼克福Van Hulst和Riccardo Sapienza
DOI:10.1039 / C4FD00187G

等离子体发射的荧光轴向纳米形貌
尼古拉斯我凯德,吉尔伯特·弗鲁威思,Alexey V Krasavin,Tony Ng和David Richards
DOI:10.1039/C4FD00198B

表面等离子体极化子场限制的极限
雅各伯·库尔金
DOI:10.1039/C4FD00193A

纳米等离子体阻挡光激光的超快动力学
塞巴斯蒂安·伍斯特纳,Tim PickeringJoachim M HammFreddie PageAndreas Pusch和Ortwin Hess
DOI:10.1039 / C4FD00181H

表面等离子体增强金纳米棒与荧光团之间的能量转移:在内融合研究和RNA检测中的应用
张忆南向,郭可唯于军大卫·伯奇和余晨
DOI:10.1039/C4FD00199K

自组装倾斜金纳米线的二次谐波产生
亚历山德罗·贝拉迪尼,Marco CentiniGrigore Leahu,Eugenio FazioConcita Sibilia,Josef Haus和Andrew Sarangan
DOI:10.1039/C4FD00200小时

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法拉第讨论影响因素为4.19

法拉第讨论皇家化学学会新利手机客户端我们很高兴地宣布法拉第讨论四点一九.

去年,我们很高兴在各种令人兴奋的领域主持讨论——查看法拉第讨论今天的篇幅:

感谢我们所有的作者,发言者,读者,代表们,委员会成员和所有其他为法拉第讨论.

我们鼓励您参与-注册一个(或多个!)在今年仍将举行的优秀会议中:

碳纳米材料的新进展
2014年9月1日至3日,伦敦,英国

有机光子学与电子学
2014年9月8日至10日,斯特拉思克莱德,英国

功能化生物医学纳米新利手机客户端颗粒的物理化学
2014年9月17日至19日,布里斯托尔,英国

下一代能源化学材料新利手机客户端
2014年10月27日至29日,厦门中国

今年不能加入我们吗?了解更多关于法拉第讨论我们有计划2015年及以后

不熟悉法拉第讨论的独特形式?查看我们的常见问题.

了解更多有关2013年影响因素的信息,请访问RSC发布博客.

*影响因素提供了每篇论文平均引用次数的指标。每年生产的,影响因素的计算方法是:将一年内的引文数量除以前两年内发表的应纳税论文数量。数据的基础上2013年期刊引文报告®,请(汤森路透(Thomson Reuters),2014年)。

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