2018年材料领域的亮点

我们很高兴看到社会的支持,因为你继续贡献优秀的文章,展示新的概念,特别重要的材料科学读者群。新利手机客户端

为庆祝材料科学界的杰出工作,新利手机客户端到目前为止,我们挑选了一些2018年的内容亮点,我们想和你们分享。所有文章在6月底之前都是免费的-我们希望你喜欢阅读它们。

评论

光催化固定氮制氨技术的最新进展与展望

邢竹晨Neng Li周州港王维军赵秀坚

水平材料.,2018,5,9—27

金属-有机骨架衍生的一维多孔或中空碳基纳米纤维,用于储能和转换

晁海望瓦伦蒂诺·卡内蒂,Yoshio Bando简建林晁柳李建生、山口宇素科

水平材料.,2018,5,94-407

通信

壳聚糖碳点的光电化学响应及其在电化学成像中的应用

德文张Nikolaos Papaioannou,娜奥米·米歇尔·大卫,罗辉Hui Gao利维尤·克里斯蒂安·塔纳泽,Thibault Degous_e,保罗萨莫尔,安德烈·萨佩尔金,Oliver Fenwick玛丽亚·玛格达琳娜·提提特里西和斯蒂菲·克劳斯

水平材料.,2018,5,423-428

利用多离子盐实现单离子导电的替代途径

萨姆特·切尔迪,Parameswara Rao Chinnam,Vijay Chatare斯蒂芬·帕特里克·迪卢齐奥,马洛里PGobet史提芬GGreenbaum和Stephanie L.摔跤

水平材料.,2018,5,461-73

含氟介质中蛋白质电荷和亲水性对材料表面性质的转化

李胜望Sanjana Gopalakrishnan,易伟乐锷贾欣竹史蒂芬S诺内曼和文森特M.罗泰洛

水平材料.,2018,5,268—174

MG波段工程某人用镁合金化提高热电性能

Kazuki Imasato康东民,Saneyuki Ohno和G.杰夫瑞斯奈德

水平材料.,2018,5,59—64

氧化石墨烯和金属氧化物纳米粒子的JANUS DNA正交吸附在血清中的稳定感测

毕武柳凌子玛支成皇Hao Hu吴鹏、刘菊文

水平材料.,2018,5,65-69

AT材料层位,我们的审查标准设置得非常高,以确保我们只在材料研究的各个领域发布新概念的第一份报告。我们的影响因素10.706**证明了我们社区非常重要的工作。

联系我们:材料范围-rsc@rsc.org

跟随我们:主页γ推特γ脸谱网γ博客γRSS

点击此处2018年姐妹刊亮点纳米尺度层注册到我们的新闻通讯,以获得更定期的期刊具体更新。

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QD2018,第十届量子点国际会议

QD2018是第十届量子点国际会议,量子点研究领导会议它将在多伦多举行,加拿大,2018年6月25日至29日。qd2018将汇集全球500位顶尖量子点研究者的外延,胶体的,横向量子点群。

主题包括:

  • 基本原理-量子点理论,量子点自旋,分析技术,量子光学和磁光,量子点相干激子/电荷载流子动力学。
  • 材料–混合量子点系统,材料生长与制造技术新兴材料与合成,纳米血小板和上部结构。
  • 应用–能量收集,传感器和探测器,光发射,量子信息技术与量子计算,生物应用。

目前已确认的发言者名单如下:

大会报告

  • Dmitri Talapin(芝加哥大学)
  • 朱晓阳(哥伦比亚大学)
  • 曼弗雷德拜耳(多特蒙德大学)
  • Yasuhiko Arakawa(东京大学)
  • 维克托一世克里莫夫(洛斯阿拉莫斯国家实验室)

受邀发言人

  • Akira Oiwa(大阪大学)
  • Sohee Jeong韩国机械材料研究所)
  • 莫里斯·斯科尔尼克(谢菲尔德大学)
  • Zeger Hens(根特大学)
  • 意大利理工学院
  • Jacek Kasprzak(CNRS法国)
  • 霍斯特韦勒(汉堡大学)
  • 戴维J。诺里斯(苏黎世ETH)
  • 伊娃·蒙罗伊(CEA Grenoble)
  • Edo Waks(马里兰大学)
  • Maksym Kovalenko(苏黎世ETH)
  • Emily Weiss(西北)
  • 奥斯曼·巴克尔(阿卜杜拉国王科技大学)新利手机客户端
  • 亨特·麦克丹尼尔(Ubiqd)
  • 南洋理工大学
  • Cherie Kagan(宾夕法尼亚大学)
  • John Rarity(布里斯托尔大学)
  • Armando Rastelli(约翰内斯开普勒大学林茨分校)
  • Jelena Vuckovic(斯坦福大学)
  • 杰森·佩塔(普林斯顿大学)
  • 弗拉基米尔·布洛维奇(麻省理工学院)
  • 帕坦贾利卡姆巴姆帕蒂(麦吉尔大学)
  • Eunjoo Jang(三星高级技术学院)
  • Gerasimos Konstantatos(ICFO——光子科学研究所)新利手机客户端

材料层位纳米尺度层,和纳米尺度很高兴为qd2018提供支持。访问会议网站有关如何注册的完整信息。

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恭喜马丁娜·斯坦泽尔教授

Martina Stenzel教授,来自新南威尔士大学和我们优秀的科学编辑之一,被选为澳大利亚科学院院士新利手机客户端

作为世界领先的聚合物化学及其应用研究者,新利手机客户端她为材料层位坚持具有特殊意义的严格要求。

在为澳大利亚科学院录制的视频中,新利手机客户端她讨论了她的研究和动机:网址:https://youtu.be/nbd6l5dj_dc

看看她最近的一些文章:

激光光刻技术对λ-正交水凝胶的空间分辨编码化学。共同体.,2018,54,2432-2439

纳米粒子进入细胞:纳米粒子特性的重要性多聚体化学.,2018,9,259—27

白蛋白纳米粒子在胰腺多细胞肿瘤球体中的渗透和药物传递J马特。化学。乙,2017,5,9591-9599

关于可逆失活自由基聚合的活死人常见误解马特。地平线.,2016、3、71-47

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第九届国际纳米医学会议

材料化学杂志B新利手机客户端纳米尺度层材料层位很荣幸支持第九届国际纳米医学会议。

国际纳米医学会议被认为是南半球最重要的纳米医学会议,每年在我们当地的海滩举行,悉尼库吉海滩。本次会议将由澳大利亚纳米医学中心(ACN)和ARC生物纳米科学中心(CBN)举办,旨在展示伟大的研究成果。新利手机客户端在一个有利于与世界各地的同事建立网络的环境中。

访问网站了解更多信息!网址:http://www.oznanomed.org/

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第十届CIRP光子技术会议–2018年车道

CIRP光子技术会议–Lane 2018于2018年9月3日至6日在F_rth举行,德国。

会议为国际交流思想提供了平台,意见,视角,关于光子技术的结果和解决方案。我n阶给出详细概述,会议的目标不仅是科学贡献,但将产业视角及其与应用的相关性结合起来,也。

特别是在以下领域的最新发展:

激光材料加工:

  • 光束源和组件
  • 激光束焊接,硬焊和软焊
  • 激光束切割和钻孔
  • 表面处理和成形
  • 激光辅助工艺

包括

  • 实验结果
  • 模拟与建模
  • 传感与控制

新兴技术:

  • 添加剂制造
  • 超短激光脉冲精密加工
  • 快速激光束操纵
  • 电子移动性/电池

材料层位很高兴能为Lane2018提供两个最佳演讲奖。

在2018年6月4日之前登记早鸟价格,或2018年8月9日的标准费率。

访问会议网站了解更多信息:网址:https://www.lane-conference.org/

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2018年超材料

这个十二国际新波动现象人工材料大会-2018年超材料,将包括一个为期4天的会议(8月27日至30日),和A2天博士学校(8月31日至9月1日).

变质vi aisbl变质作用-VI.ORG)并由阿尔托大学(埃斯波,芬兰)这次大会是继超材料2007-2017并延续了一系列非常成功的复杂媒体和超材料国际会议双各向异性和罗马电磁应用和电信用超材料和特殊材料国际讲习班.

大会将提供一个独特的专题论坛,分享欧洲和全球超材料研究的最新成果,并将工程技术结合起来,物理学,应用数学和材料科学界致力于人工材料及其从微波到光学频率的应用,新利手机客户端以及在声学方面,力学,流体力学和热力学。

全体发言者包括:

  • 纳德恩杰塔宾夕法尼亚大学-信息学用超材料。
  • 马丁·范·赫克莱顿大学/阿莫夫-复杂的机械超材料。
  • 斯蒂法诺麦基锡耶纳大学-超表面设计。
  • 阿诺·劳申博特尔维也纳理工大学-手性量子纳米光子学。

材料层位材料化学杂志C新利手机客户端很高兴为元材料2018年的学生奖提供支持。

注册前2018年6月25日提前登记的费用。参观会议网站更多信息。

在社交媒体上关注2018年的超材料:推特脸谱网

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2017年材料领域优秀评审员

我们想强调的是材料层位2017,根据编辑组的选择,因为他们对杂志的重大贡献。已根据编号选择审阅者,过去12个月完成的报告的及时性和质量。

我们要对这里列出的那些人以及所有支持这本杂志的评论人表示衷心的感谢。每位优秀的评审员将获得一份证书,以表彰他们的重大贡献。

Annette Andrieu Brunsen博士,达姆斯塔特技术大学,ORCID:0000-0002-3850-3047
朱晨觉医生,国立台湾大学,ORCID:0000-0003-1203-4227号
乔纳斯·克劳森教授,新墨西哥大学ORCID:0000-0003-0489-9829号
Jan Dhont博士,对于ChungsZentrum J_lich,复杂系统研究所,ORCID:0000-0003-3122-0586号
Kourosh Kalantar Zadeh博士,皇家理工大学ORCID:0000-0001-6109-132X号
颖儿博士,北卡罗来纳州立大学ORCID:0000-0003-3687-1337号
Edmond Ma博士,香港浸会大学ORCID:0000-0002-1259-2205号
瓦莱里奥·沃利亚尼博士,意大利理工学院ORCID:0000-0003-1311-3349号
王占华博士,四川大学,ORCID:0000-0003-0493-1905年
晁勰博士,合肥工业大学,ORCID:0000-0003-4451-767X型

我们还要感谢材料层位董事会和材料科学界继续支持该杂志,新利手机客户端作为作者,审稿人和读者。

如果你想成为我们杂志的审稿人,只是给我们发电子邮件详细介绍你的研究兴趣和最新的简历或简历。您可以在中找到更多详细信息我们的作者和审稿人资源中心

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2018国际先进材料青年研究者大会

材料层位和J材料化学课程A新利手机客户端C很高兴支持2018年国际先进材料青年研究者会议(Iciram2018).

本次会议的目的是让世界各地的研究人员有机会与同行接触并建立联系,工业界和朋友们,在先进材料领域,具体来说,Icerram2018为研究人员提供了一个平台,可在博士后15年内,从2018年11月4日至5日展示他们的研发成果。南澳大利亚的阿德莱德将成为科学报告的全球焦点,对话,以及机会会议,将阐述未来的发现和创新,以推动社会向前发展。这是第四版的《冰羊》,将以最初的使命为基础,为所有早期研究人员提供公平和公正的活动,在一个安全、友好的环境中讨论和建立网络。无论他们是专业的材料研究人员,还是那些在研发中使用和应用材料的人员——Icerram2018欢迎所有人。

重要日期!

  • 三十2018年3月——摘要提交截止日期
  • 三十2018年6月——提前完成鸟类登记

有关更多信息和如何提交摘要,请访问会议网站

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2017年材料领域最受欢迎的一些文章

我们很高兴与您分享在材料层位2017。

去年我们材料层位社区发表了比以往任何时候都有意义的大量文章。我们希望您喜欢阅读这些精选的2017年以来引用率最高的*和最频繁下载的文章。


福库斯

具有较低临界溶液温度的热响应聚合物:从基本方面和测量技术到推荐的比浊条件
齐璐张克里斯汀·韦伯,乌尔里希舒伯特和理查德·胡根布姆

回顾

基于金属-有机骨架的二氧化碳转化催化剂n
杰姆斯WMaina克里斯蒂娜·波佐·冈萨洛,凌雪孔苏格拉底,马修·希尔和卢多维奇·F。达姆

作为空气阴极电催化剂的掺杂杂原子石墨烯
惠娟翠振周、典增嘉

用于纳米材料合成和功能化的原子层沉积技术
向博梦辛伟望董胜更卡格拉·奥吉特·阿克根,Nathanelle Schneider和Jeffrey W.伊拉姆

金属有机框架:一种新型酶催化检测宿主平台
Effrosyni Gkanitsou,克莱门斯·西卡德,我的Ricoux,让·皮埃尔·马希,Nathalie Steunou和Christian Serre

通信

寻找有希望的新型钙钛矿基光伏吸收器:电子尺寸的重要性
泽文晓魏伟梦简博望戴维湾米茨和严发

四元数聚合n型聚电解质:合成,高性能聚合物太阳能电池的表征及应用
支成虎荣国旭盛东Kai Lin金居柳黄飞鸿、曹勇

纳米通道聚合功能性导电纳米材料:MOF中的PEDOT
铁生望,梅萨姆·法拉霍拉希,塞巴斯蒂安·亨克,童通竹斯尼哈河Bajpe石井太阳报乔纳森S巴纳德六月桑李约翰DW马登安东尼KCheetham和Stoyan K.斯穆科夫

通过溶液铸造和在空气中操作制备的二元晶体固体中的高效三重湮灭上转换
Kenji KamadaYusuke Sakagami,小野俊彦,藤原裕德,小林健二,Kaishi Narushima,Shuzo Hirata和Martin Vacha

用3D打印机编程二维/三维形状转换
Teunis van Manen,Shahram Janbaz和Amir A.扎德布尔


看看我们的最近的文章从2018…

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*科学网(201新利手机客户端8年2月)Clarivate Analytics。
**2016年期刊引文报告(2017年6月)Clarivate Analytics。

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太阳能固氮制氨:绿色化学之路新利手机客户端

Wee Jun Ong博士写的文章

利用水和光把氮转化成氨是否可行?

通过国际合作,来自中国和新加坡的科学家研究了最先进的氮光催化剂工程(n)固定理解氨(NH)合成。这项工作最近由博士。韦军荣和同事在材料层位,在第五卷的内封面上,2018年第1期。

(a)n的概述n的循环和循环形式多样。(b)n光催化剂发展的最新里程碑图固定。图片改编自Chen等人,马特。地平线,2018,经英国皇家化学学会批准,可提前发表文章。新利手机客户端

n是地球上最丰富的气体之一,在大气中占78%。尽管如此,n在气态中,生物体不能有效利用。因此,n必须是“固定”的,以使其有价值,打破强大的NN三重键,将其转化为植物可以消费的形式,动物和人类。迄今为止,实现N固定的两种典型方法是:(1)一个天然的和细菌的过程,(2)工业上的哈伯-博世工艺。在过去的100年里,n转化导致了商业肥料的生产,并维持了全球人口的粮食摄入量供应。然而,哈伯-博世工艺消耗高压和高温,因此需要大量(约2%)的化石燃料。因此,设想替代过程,利用纳米材料吸收光子模拟绿叶的自然光合作用,可以作为固定氮的范例转变。

在这篇评论中,光(电)催化剂是根据从金属氧化物到金属硫化物的化学成分分类的。氧化铋,含碳纳米材料和其他潜在材料。修改之间的意义和关系(例如纳米建筑设计,晶面工程,掺杂,重点介绍了催化剂的异质结构及其对光(电)化学活性的影响。最后但并非最不重要,从目前的实验室规模转向工业应用,从学术研究到实践的转化,必须有更多的思考。如何在保持“氨光合作用”商业化内在结构的同时,提高已开发催化剂的产量是一个普遍的挑战。

阅读全文:
邢竹晨李能,*孔周,王维军*赵秀坚
内政部:10.1039/c7mh00557a

Wee Jun Ong是材料领域社区委员会的成员。目前,他是一名在科学机构材料研究与工程研究所(IMRE)新利手机客户端新加坡的科技与研究(A*Star)。他的研究兴趣集中在光催化,光电化学和电化学HO分裂,一氧化碳还原,n固定与Ho通过实验和密度泛函理论(DFT)研究生产能量转换和储存。目前,他 也可作为化学前沿与材料前沿副主编,新利手机客户端以及科学报告的编辑委员会成员,纳米技术和纳米未来。 查看他的个人研究网站在这里.

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