“影响因素”类别的存档

纳米级和纳米级进展编辑委员会更新

我们有几个令人兴奋的新任命我们的编辑委员会,我们想与您分享。

联合主编

首先,我们很高兴地宣布那位教授的任命古尔蒂(弗里德里希·亚历山大大学,德国)被任命为纳米级纳米级进展!

他将为编辑委员会和团队提供实际的支持和指导,与主编共同工作,协助主编推广和发展两种期刊。

曾担任…主席化学学会评论编委会,德克有领导和指导编辑团队的经验,和他的密切参与和熟悉纳米级纳米级进展,作为科学编辑纳米尺度层,他还对整个纳米级期刊家族拥有独特而有价值的编辑视角。

看看德克最近的一些作品:

通过机械连接连接卟啉和碳纳米管,化学科学新利手机客户端,2018年,之前的文章

改进了基于CuO的p型DSSCs的电荷注入和电荷输运-一种快速、简单的CuO纳米颗粒沉淀方法,材料化学杂志新利手机客户端,2018年,6个,5176-5180

调谐五苯基染料敏化太阳能电池,纳米级,2018年,10个,8515 - 8525

新助理编辑

两位新的助理编辑加入了纳米级团队!

清戴获得剑桥大学工程系纳米光子学博士学位,获帝国理工学院电子电气工程硕士学位后,伦敦。在剑桥大学高级光子学和电子中心(CAPE)获博士后任命后,他加入了国家纳米科学与技术中心(NCNST,新利手机客户端位于北京)2012年。现为NCNST教授,纳米光子学系主任。

他的研究兴趣包括低维纳米材料,等离子技术,近场光学表征和超快电子发射。

看看他最近的一些作品:

用于纳米光学传感的高阶Fano石墨烯超材料,纳米级,2017年,9,14998 - 15004

生物相容性连续血糖监测用高性能含硼酸水凝胶,RSC预付款,2017年,7,41384-41390

光电集成器件石墨烯- mos2异质结构中石墨烯电浆子的研究,纳米级,2017年,9,208-215页

Liberato吗哪收到他的moran的。199新利手机客户端6年获意大利巴里大学化学博士学位。2001年在同一所大学攻新利手机客户端读化学科学。在他的博士学位期间。后来作为博士后,他在美国加州大学伯克利分校工作。2003年,他回到意大利,在位于莱切(意大利)的CNR-INFM国家纳米技术实验室担任工作人员科学家,并于2006年在那里负责纳米化学部门。新利手机客户端2009年4月,他在热那亚的意大利理工学院(isinstituto Italiano di Tecnologia)担任纳米化学系主任。新利手机客户端自2015年起,他担任材料和纳米技术项目研究所副主任。

他的专业领域包括;功能性无机材料及器件,功能性纳米结构材料,和表面,接口,和应用程序。

看看他最近的一些作品:

选择性锑还原引发InSb量子点的成核与生长,纳米级,2018年,10个,11110 - 11116

柯氏体CuS纳米晶体与Au的阳离子交换和氧化还原反应生成等离子体异质结构三+离子,纳米级,2018年,10个,2781 - 2789

利用氧化铁哑铃状纳米复合材料中纳米氧化物畴的形貌改变磁性能,RSC预付款,2018年,8,22411-22421

最后,你可能已经看到2017年的影响因素纳米级显示为7.233*。我们很高兴看到我们社区的持续支持,并感谢您与我们一起发布您的高质量纳米科学工作。新利手机客户端

*2017年期刊引文报告Clarivate分析公司,2018年6月。

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2018年纳米尺度的亮点

我们很高兴看到社会的支持,因为你们继续贡献出高质量的优秀文章,跨社区研究,连接纳米科学和纳米技术的各个学科。新利手机客户端这本杂志的成功证明是我们最新的影响系数7.233*.

为了庆祝纳米科学界的杰出工作,新利手机客户端我们已经为2018年挑选了一些精彩的内容,我们想和你们分享。在7月底**之前,所有文章都是免费的-我们希望您喜欢阅读它们。

评论

预测结构多样性对纳米金刚石载药载体性能的影响

一个。年代。巴纳德

纳米级,2018年,10个,8893-8910年

CO电催化剂纳米工程的研究进展2减少

李凤旺,道格拉斯·R。麦克法兰和张杰

纳米级,2018年,10个,6235 - 6260

通信

单分子石墨烯结中自旋态依赖的电导转换

Enrique Burzur_,位研究员阿马多尔。Garcia-Fuente因服用这些维克多·加克·苏伊雷斯,库普萨米·森蒂尔·库马尔,马里奥·鲁本,杰米·费勒和赫尔S。J.van der Zant

纳米级,2018年,10个,7905 - 7911

一种基于光子烧结的银片/纳米颗粒高灵敏度可伸缩应变传感器用于人体运动监测

金英宇,Kyoohee哇,钟朝阳,Pyungsam Ko,Yunseok张成泽,郑敏勋,Jeongdai乔,辛坤,李承铉,Sungwon李,洪世渊和朱浩文

纳米级,2018年,10个,7890-7897年

论文

三维互联多孔碳纳米板/碳纳米管作为高性能锂硫电池的多硫化物储集层

吴,汪洋,境况不佳的歌,孙刚和邵广杰

纳米级,2018年,10个,816-824年

结合光热和光动力效应对纳米复合材料进行上转换

黄曰阿提姆·斯科里普卡,露西娅Labrador-Paez,Francisco Sanz-Rodriguez帕特丽夏·哈罗·冈兹·莱兹,丹尼尔·贾克,费德里科·罗西和菲奥伦佐·维特隆

纳米级,2018年,10个,791-799年

温度梯度下亚磷酸酯纳米片的大扩散各向异性及取向分类

元程,张刚,张颖艳,天津昌,Qing-Xiang裴,蔡永清,张永伟

纳米级,2018年,10个,1660 - 1666

纳米级已成为高质量的平台,跨社区研究,连接纳米科学和纳米技术的各个学科,新利手机客户端发表国际领先研究机构的重要研究成果。

联系我们:纳米级-rsc@rsc.org

跟我们来:主页|推特|脸谱网|博客|RSS

请点击这里查看2018年亮点纳米尺度层,我们纳米级家族的顶级杂志,或注册到我们的通讯,以获得更定期的特定于日志的更新。

*2017年期刊引文报告,Clarivate分析公司,2018年6月。

**通过登录访问文章通过你的自由英国皇家化学学会出版个人帐户新利手机客户端

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2014年发布的纳米级冲击系数

我们很高兴地宣布,纳米尺度的最新影响因素已经上升到7.394根据2014年期刊引文报告。

感谢所有为本刊撰稿的作者和审稿人。特别感谢我们编辑委员会成员组成的敬业团队,没有他们,我们就不可能继续取得成功。

我们邀请您加入您的同行,并提交您最好的工作纳米级今天。

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纳米尺度2013年影响因子发布

c4nr90055c我们很高兴地宣布纳米级的最新影响因子已经上升到6.739根据2013年的期刊引文报告®。

感谢所有为本刊撰稿的作者和审稿人。特别感谢我们的编辑和顾问委员会成员,没有他们,我们将无法继续取得成功。

纳米尺度具有国际性,社区范围的读者群。我们还拥有一支来自世界各地不同机构的富有活力和杰出的助理编辑团队。

我们邀请您将您的最佳作品提交给我们 编辑部

阅读更多关于2013年影响因素从整个RSC出版RSC发布博客

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纳米尺度的最新影响因子:6.23

我们很高兴通知你我们的影响系数*已经上升到令人印象深刻的6.23!

纳米级继续吸引质量和影响力最高的工作;将涉及纳米科学和纳米技术的各个学科连接起来,并将最新的令人兴奋的研究传播给广大的科学家,新利手机客户端遍布国际读者群的社区。我们期待在未来的几个月和几年里,在这一成功的基础上继续努力。

编辑部感谢我们所有的董事会成员,作者和读者的支持-纳米级是你的杂志。

我们欢迎您将来向纳米级- - - - - -提交你今天最好的研究。

*影响因素提供了每篇论文平均引用次数的指标。每年出版,影响因素的计算方法是将一年内的引文数量除以过去两年内发表的可供参考的文章数量。数据基于2012年期刊引文报告,(汤森路透(Thomson Reuters),2013)。

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庆祝纳米尺度的高影响研究

杂志封面图片我们很高兴纳米级的2011年影响因素是5.914。这是一个令人印象深刻的增长,从去年开始,并证明了杰出的研究发表在杂志上。

为了庆祝,我们想和你们分享一些我们发表在纳米级这是自由访问在有限的时间内。

成为第一批听说最新文章正在出版的人纳米级-报名接收我们的免费的电子警报目录

编辑- - - - - -白春丽(中科院)杰刘(杜克大学)魏璐(密歇根大学),马库斯Niederberger(苏黎世ETH)弗朗西斯科·Stellacci(EPFL),王建芳(香港)曾晓成(内布拉斯加州大学林肯分校)-在纳米级。文章必须非常新颖,非常高质量的工作,具有广泛的兴趣。我们希望在未来的几年里,能有更高的质量和影响力。

提交尽你所能纳米级

读这些很好纳米级今天免费的文章:

评论

石墨烯边缘:对其制备和表征的综述
贾晓婷,杰西卡·Campos-DelgadoMauricio Terrones,文森特·莫尼耶和米尔德里德·S。德雷塞尔豪斯
内政部:10.1039/c0nr00600a

金属核/半导体壳纳米复合材料作为光催化剂的研究进展
张奶奶,刘思琪和徐义军
doi:10.1039/c2nr00009a

金纳米粒子:准备,属性,以及在生物技术中的应用
叶逸勋,Brian Creran和Vincent M.Rotello
DOI: 10.1039 / C1NR11188D

纳米金属氧化物材料作为锂离子电池的高级阳极
吴浩斌,陈俊松,黄惠勋和熊文(大卫)楼
doi:10.1039/c2nr1966h

在纳米尺度上塑造光的流动:从涡旋纳米线到相控等离子体机械
Svetlana V.Boriskina和Bjorn M。莱因哈德
doi:10.1039/c1nR11406a

纳米材料在下一代储能装置氧化还原超级电容器中的作用
赵欣,比阿特丽斯·门多萨桑切斯,彼得J。多布森和帕特里克S。格兰特
DOI:10.1039 / C0NR00594K

石墨烯:纳米级加工及其最新应用
Laszlo P。比罗,P_ter Nemes Incze和Philippe Lambin
DOI: 10.1039 / C1NR11067E

具有核壳纳米结构的锂离子电池材料
苏利伟,于静和周镇
DOI:10.1039/c1nr10550g

用于同步癌症成像和治疗的Theranostic纳米平台:当前的方法和未来的展望
崔Ki年轻刘,李世基和陈晓元
内政部:10.1039/c1n11277e

无机纳米材料合成的微新利手机客户端波化学
Idalia Bilecka和Markus Niederberger
doi:10.1039/b9nr00377k

原始研究

用于高效太阳能水分裂和H的三维分支纳米线异质结光电极2一代
克孙,《易经》,李春,张晓峰,瑞安·阿吉纳多,专家Alireza Kargar,克里斯蒂安·马德森,卡莉达α,周玉春,Yoshio Bando先生,刘兆伟和王德利
doi:10.1039/c2nr1952h

尺寸可调的金纳米粒子的一步种子生长
Chuanbo)高,约翰·武昂,乔,刘一丁、尹亚东
DOI: 10.1039 / C2NR30300K

石墨烯基复合材料有利于伤口愈合
Bingan,停,海涛赵,小东,Caitian高,张胜祥、谢二青
DOI:10.1039/c2nr1958g

纳米线的长度和直径对透明材料性能的影响,导电纳米线的电影
斯蒂芬·M。伯金,我家,亚伦R。拉思梅尔,帕特里克•夏博诺李志远和本杰明J。威利
内政部:10.1039/c2nr30126a

含金属纳米粒子的石墨烯装饰:传感应用的易集成化方向
阿尔伯特·古特,本夏,艾伦·苏斯曼,威利米克尔森,Alex Zettl领导,卡罗·卡拉罗和罗亚·马博迪安
doi:10.1039/c1nR1537e

氧化石墨烯改性二氧化钛2纳米管阵列:增强可见光光电化学性质
彭的歌,小燕,Mingxuan太阳,崔晓丽、林月河
DOI:10.1039 / C2NR11938B

CdS/CdSe量子点共敏石墨烯纳米复合材料通过用于潜在光伏应用的聚合物刷模板合成
Junfeng燕,钱你们王小龙,伯玉、冯舟
doi:10.1039/c2n11893a

金纳米颗粒表面电荷介导毒性机制
尼科尔M。Schaeublin,Laura K。布莱迪奇·斯托尔,阿曼达·M。Schrand,约翰·M。米勒,吉姆·哈奇森,约翰·J。施拉格和马刀。侯赛因
内政部:10.1039/c0nr00478b

金属氧化物/还原氧化石墨烯杂化产物的快速合成,具有较高的锂存储容量和稳定的循环性能
朱轨迹,朱婷,Xiaozhu周,张艳艳,熊温家宝卢,小东,华,黄惠勋、严庆宇
DOI: 10.1039 / C0NR00744G

一种新的超高速制备含活细胞纳米纤维的方法:通向工业生物工程应用的桥梁
Bingan,Yongmin他,回高段,张一杰,小东,朱晨泉,谢二青
doi:10.1039/c2nR11430e

不要错过参加ISACS9纳米科学的挑战新利手机客户端会议:

纳米科学的挑战(ISACS9) 20新利手机客户端12年8月31日- 9月3日。厦门,中国

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纳米级新型高冲击因子- 5.91

新引文数据刚刚发布汤姆森ISI显示最新(2011)的影响因子纳米级作为5.914。

这表明,与去年发布的第一个影响因素相比,这一数字增长了40%以上,这是年发表的高质量研究的证明。纳米级

纳米级继续吸引质量和影响力最高的工作;将涉及纳米科学和纳米技术的各个学科连接起来,并将最新的令人兴奋的研究传播给广大的科学家,新利手机客户端遍布国际读者群的社区。我们期待在未来的几个月和几年里,在这一成功的基础上继续努力。

编辑部感谢我们所有的董事会成员,作者和读者的支持-纳米级是你的杂志。

我们欢迎您将来向纳米级- - - - - -提交你今天最好的研究。

了解RSC期刊在最新影响因素发布

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纳米尺度的第一个官方影响因素

新引文数据刚刚发布汤姆森ISI*显示的第一个官方影响因素纳米级成为4.11节

这则伟大的新闻表明,该杂志自推出以来,已经吸引并发表了一些杰出的研究成果,我们期待在未来的几个月和几年内,在这一成果的基础上继续努力。

自2009年底推出以来,纳米级已迅速成为高质素研究的平台,连接纳米科学及纳米科技的各个学科。新利手机客户端纳米级继续吸引高质量、高影响力的工作;向广大群众传播最新的令人振奋的研究成果,遍布国际读者群的社区。

编辑部感谢我们所有的董事会成员,作者和读者的支持-纳米级是你的杂志。

了解更多关于RSC出版社2010年的影响因素

* Thomson ISI的一个技术错误导致在最初发布的数据中遗漏了Nanoscale。期刊引文报告(JCR)将很快更正。但是关于纳米尺度的影响因素的更多信息可以在JCR通知页

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纳米尺度现在列在MEDLINE/PubMed上

我们高兴地宣布纳米级现在是在久负盛名的MEDLINE 抽象/索引服务。

在中发布的所有文章纳米级(回到第一期)现在包括,并可搜索使用PubMed。这将为发表在期刊上的伟大研究提供更大的可视性,特别是在生物/医学界。

纳米级已经在其他主要数据库中建立了完全索引,包括网络的科学新利手机客户端,和狼疮。ISI已经证实纳米级将出现在2010年期刊的引文报告(并接受官方影响因素)-这将在2011年6月发表。

纳米级发表纳米科学和纳米技术的领先研究,新利手机客户端包括纳米生物技术领域;生物纳米材料和纳米医学。

阅读目前在这些领域发表的一些伟大著作:

药物输送用机械化纳米颗粒
卡拉K。科特,马修E。Belowich,Monty Liong,迈克尔W。Ambrogio,元安。刘,胡珊。哈提卜,杰弗里。辛克,尼文M.Khashab和J。弗雷泽·斯托达特,
纳米级,2009年,1个,16

神经组织工程用静电纺纳米纤维
精卫谢,马修·R。这种情况,安德里亚·G。Schwartz和Younan Xia,
纳米级,2010年,2,35岁

使用金纳米颗粒的多模态药物递送
Chae-kyu金,Partha Ghosh和Vincent M。Rotello
纳米级,2009年,1个,61

体外神经科学纳米技术新利手机客户端

丹尼尔R。库珀和杰。纳多
纳米级,2009年,1个,183个

纳米级还将在2010年底出版一个主题的问题用于生物和医学应用的表面纳米技术。客座编辑是达雷尔·欧文(麻省理工学院)。Marcus Textor(苏黎世ETH)和Xingyu Jiang(NCNST,北京)。注册为我们的内容e-alerts将此问题直接发送到您的收件箱。

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