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2018年到目前为止纳米尺度的亮点

我们很高兴看到社会各界对你的支持,让你继续发表高质素的文章,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*

为庆祝纳米科学界的杰出工作,新利手机客户端到目前为止,我们已经挑选了一些2018年的内容亮点,我们想和你们分享。所有的文章都是免费的,直到7月底** -我们希望你喜欢阅读他们。

评论

预测结构多样性对纳米金刚石载药载体性能的影响

a.年代。巴纳德

纳米尺度,2018年,,8893-8910

CO电催化剂纳米工程的研究进展减少

冯望丽道格拉斯河麦克法兰和张洁

纳米尺度,2018年,,6235-6260

通信

单分子石墨烯结中自旋态依赖的电导转换

Enrique Burzur_,阿玛多·加尔卡·富恩特,维克多·加克·苏伊雷斯,Kuppusamy Senthil KumarMario Ruben杰米·费勒和赫尔S。J范德赞特

纳米尺度,2018年,,7905-7911

一种用于人体运动监测的光子烧结银片/纳米颗粒高灵敏度拉伸应变传感器

Inhyuk金,Kyoohee Woo赵洋中高品三,Yunseok JangMinhun荣格,郑大乔,罪孽Kwon李承铉Sungwon Lee红Seok Youn和Jooho Moon

纳米尺度,2018年,,7890-7897

论文

三维互连多孔碳纳米片/碳纳米管作为高性能锂硫电池的聚硫贮存器

吴洋,王阳哀歌,孙刚和邵广杰

纳米尺度,2018年,,816-824

结合光热和光动力效应对纳米复合材料进行上转换

岳皇Artiom Skripka卢克·拉布拉多·普瓦雷斯,Francisco Sanz-Rodriguez帕特里夏·Haro-GonzalezDaniel Jaque费德里科·罗西和菲奥伦佐·维特隆

纳米尺度,2018年,,791-799

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

袁成刚张应艳张天津昌,青香佩蔡永清、张永伟

纳米尺度,2018年,,1660-1666年

纳米尺度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,新利手机客户端出版国际领先研究小组的重要研究成果。

联系我们:nanoscale-rsc@rsc.org

跟随我们:主页γ推特γ脸谱网γ博客γRSS

单击此处查看2018年了纳米尺度层,我们纳米级家族的顶级杂志,或注册到我们的新闻通讯,以获得更定期的期刊特定更新。

*2017年期刊引文报告,Clarivate分析公司,2018年6月。

**登入文章通过你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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2017年纳米级杰出评审员

我们想强调的是纳米尺度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这些人以及所有支持《华尔街日报》的评论家表示衷心的感谢。每位优秀评审员将获得一份证书,以表彰他们的重大贡献。

陈学元教授,福建物质结构研究所,中国科学院,新利手机客户端ORCID:0000-0003-0493-839X(万-0003-0493-839X)
洪金凡博士,南洋理工大学ORCID:0000-0003-1237-4555号
顾占军教授,高能物理研究所,ORCID:0000-0003-3717-2423号
刘洪教授,山东大学,ORCID:0000-0002-4110-6333号
张学园教授,蔚山国家科学技术研究院,新利手机客户端ORCID:0000-0003-1522-4958号
Yaryjan Samad博士,剑桥大学
豫新唐博士南洋理工大学ORCID:0000-0001-9348-323X号
Yamauchi Yusuke教授,昆士兰大学
杨玉超教授,北京大学ORCID:0000-0003-4674-4059号
朱晓健博士,密歇根大学

我们还要感谢纳米尺度委员会和纳米科学与纳米技术社区对该杂新利手机客户端志的持续支持,作为作者,审稿人和读者。

如果你想成为我们期刊的审稿人,只是给我们发电子邮件关于你的研究兴趣和最新的简历或简历,你可以在我们的作者和审稿人资源中心

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会见我们的新助理编辑

我们很高兴地欢迎五名新的副编辑纳米尺度!

评选活动

评选活动是香港中文大学的教授,沙田香港。她获得了学士学位。在北京新利手机客户端大学化学系,1997年毕业于中国西北大学材料科学与工程博士,新利手机客户端美国、2001年。她的研究兴趣集中在能源和生物医学应用的功能材料和结构上,以及量子传感。特别地,开发储能材料,如锂离子电池和钠离子电池的电极材料/结构。在研究纳米生物界面时,她的团队致力于操控生物系统中纳米颗粒的相互作用,以及用于疫苗接种的纳米颗粒。她的量子传感工作主要集中在传感器的发展和在凝聚态物理和生物医学中的应用。

保罗Samori

保罗萨摩尔是斯特拉斯堡大学(Unistra)的杰出教授,科学研究所所长、纳米化学实验室主任。新利手机客户端新利手机客户端他还是英国皇家化学学会(FRSC)会员,新利手机客户端欧洲科学院院士,新利手机客户端欧洲学术界成员和法国大学研究所(IUF)初级成员。1995年在博洛尼亚大学获得工业化学桂冠。新利手机客户端2000年,他在柏林洪堡大学获得化学博士学位。新利手机客户端他被授予各种奖项,包括西班牙-法国“加泰罗尼亚-萨巴蒂埃”奖(2017年)和德国-法国“格奥尔格-威蒂格-维克托-格里格纳德”奖(2017年)。他在纳米科学/纳米技术和材料科学领域发表了270多篇论文,特别关注石墨烯和其他二维材料以及自组装纳米结构,新利手机客户端更广泛地说,在光电子学中应用的(多功能)纳米材料,能量和传感。他还擅长混合系统的分层自组装,以及使用扫描探针显微镜来揭示表面和界面分子的结构和动力学。

埃琳娜·舍普琴科

埃琳娜·舍普琴科1998年在白俄罗斯国立大学获得化学学士学位,2003年在汉堡大学获得博士新利手机客户端学位。从2003年到2005年,她是哥伦比亚大学和T。J华生研究中心。2005年,她成为分子铸造厂的科学家,劳伦斯伯克利国家实验室。自2007以来,她是阿贡国家实验室纳米材料中心的科学家。她的工作得到了《技术评论》35的认可,总统早期职业奖,授予科学家和工程师,以及克莱恩在芝加哥40岁以下的企业。Elena小组的研究重点是利用原位技术了解纳米材料的成核和生长机理,探索纳米尺度上的结构-性能相关性,纳米颗粒自组装和纳米功能材料的设计,用于储能和能量转换。

孙凌东

孙凌东是稀土材料化学和应用国家重点实验室的教授,新利手机客户端北京大学中国。她在长春物理研究所获得博士学位,中国科学院,新利手机客户端1996年,在1998年完成北京大学博士后研究奖学金之前。她是庆应大学的JSP高级访问学者,日本自2001以来。她的研究针对与纳米结构有关的突出现象,包括:半导体纳米晶体的激子跃迁和局域等离子体性质;发光稀土纳米材料,生物检测和成像;材料化学:制备单个纳新利手机客户端米结构并将其集成到功能组件中的化学。

本杰明威利

本杰明J。威利是杜克大学化学系的副教授。新利手机客户端他获得了学士学位。2003年在明尼苏达大学的化学工程专业,华盛顿大学化学工程博士,2007年西雅图。从2007年到2009年,他是哈佛大学的博士后。教授威利是拉尔夫·E的接受者。Powe初级教师提升奖,美国国家科学基金会颁发的职业奖新利手机客户端来自英国皇家化学学会的贝力比金属,新利手机客户端被汤森路透评为高引用研究员,他目前的研究重点是可持续发展,纳米结构的经济合成,了解驱动纳米结构各向异性生长的过程,了解纳米结构与纳米复合材料的结构-性能关系,电子学,医药,和电化学。新利手机客户端

我们所有的新助理编辑现在都在为杂志处理论文,所以我们欢迎你提交如果你觉得你的手稿适合他们的专业领域,就交给他们的编辑中心。

要阅读更多令人兴奋的研究文章,请访问我们的纳米尺度网站以及我们的博客.你也可以跟着我们脸谱网推特.

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含完全平面八坐标钛预测材料

钛在八元硼环中呈扁平状

资料来源:英国皇家化学学会新利手机客户端
(a)预测的2d TiB4单层的球棒模型的俯视图和侧视图。钛和硼原子用灰色和粉红色的球体表示,分别。黑方表示一个单位单元

中国和美国的研究人员预测,第一种二维材料将包含完全平面的八坐标过渡金属原子——TiB.如果科学家能做到,单分子层将包含8个元素的硼环和一个中心钛原子的边缘共享轮。

阅读全文访问新利手机客户端化学世界.

二维TIB单层显示平面八坐标Ti
新渠,吕健,验钞王景海洋陈忠芳、马艳明
纳米尺度,2017,接受的手稿
http://dx.doi.org/10.1039/c7nr05688e

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2016年纳米级杰出评审员

继2016年9月同行评审周(致力于评审员认可)成功后,我们在该周内公布了一份顶级评审员名单,我们很高兴地宣布,我们将继续通过每年宣布我们的杰出评审员来认可我们的评审员对期刊所做的贡献。

我们想强调的是纳米尺度在2016年,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这些人以及所有支持《华尔街日报》的评论家表示衷心的感谢。每位优秀评审员将获得一份证书,以表彰他们的重大贡献。

Katsuhiko Ariga教授,国家材料科学研究所新利手机客户端
余伦彻博士,国立清华大学
Zheyu方舟子博士北京大学
Nam Gyu Park教授,韩国成均馆大学
伊利亚·瓦洛夫博士,J_lich研究中心
支坤武博士,合肥物理科学研究院新利手机客户端
Yamauchi博士,国家材料科学研究所新利手机客户端
杨玉超教授,北京大学
俞洪雷教授,中国科技大学新利手机客户端
曾海波教授,南京理工大学新利手机客户端

我们还要感谢纳米尺度委员会和纳米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。

如果你想成为我们期刊的审稿人,只是电子邮件提供您的研究兴趣和最新的个人简历。你可以在我们的网站上找到更多细节作者和审稿人资源中心

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纳米级前10名评审员

为了庆祝同行评审周,主题是评审认可–我们想重点介绍纳米尺度在2016年,因为他们对期刊的重大贡献而被编辑选中。

名字 机构
杨刘宇超(音)博士 北京大学
俞洪雷教授 中国科技大学新利手机客户端
庄教授刘 苏州大学
教授叫海波曾庆红 南京理工大学新利手机客户端
Katsuhiko Ariga博士 国家材料科学研究所新利手机客户端
卢教授 南洋理工大学
俞伦珏博士 国立清华大学
沃尔夫冈·帕拉克博士 马尔堡菲利普大学
李吉杭博士 密歇根大学
伊利亚瓦洛夫博士 朱利奇研究中心

我们要对这些评论以及纳米尺度董事会和所有的纳米科学团体感谢他们对该杂志的持续支新利手机客户端持,作为作者,审稿人和读者。


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新兴主题:二维材料

二维材料研究是一个新兴的课题领域,尤其是它们在电子设备中的应用。为了帮助读者了解最新情况,我们收集了发表在纳米尺度成为一个名为用于电子设备的2D材料.

编辑的选择 从副编辑中选择,安德里亚·费拉里教授

一种双面分子掺杂高导电石墨烯薄膜
金永秀,嘉兴公园Junmo KangJe Min Yoo崔京军,金恩善,Jae Boong Choi黄昌勇,K年代。诺沃肖洛夫和Byung Hee Hong
纳米尺度,2014,6,954~954

石墨烯具有许多记录性质。它是透明的,像(或比)塑料,但是导热和导电性比任何金属都好,它是弹性薄膜,就像一层不透水的膜,化学惰性和稳定。因此,它似乎是理想的下一代透明导体。在制造各种显示器和触摸屏时,需要找到氧化铟锡(ITO)的替代品。由于铟的易碎性,当需要柔韧性时很难使用。石墨烯是完成这项任务的理想人选。因此,再加上碳的丰度,这是一种比ITO更可持续的替代方案。基于石墨烯的显示器原型已经生产出来,商业产品似乎即将问世。

一个缺点是,为了打败ITO的电导率,石墨烯需要掺杂。基姆等。报告了一种双面分子掺杂方法,证明有效的工作函数调制,化学气相沉积法生长的大面积石墨烯样品具有高载流子密度和显著的板阻降低。进一步优化,他们的方法可能使石墨烯薄膜的各种实际应用需要低片状电阻,可与氧化铟锡(ITO)相媲美,以及高透明度和灵活性。”

以下是其中一些流行的文章:

石墨烯模拟碳氮化物:一种新的剥离合成方法及其在光催化和光电化学选择性检测痕量铜中的应用2 +
回族,Jia YanXiaojie,李旭Jiexiang夏,Yuanguo徐,闫华松黄立英、李华明
纳米尺度,2014,6,1406—1415

CVD生长的原始石墨烯的电化学性质:单层-VS准石墨烯
戴尔。C。Brownson莎拉。VareyFiazal Hussain莎拉J。黑格和克雷格。银行
纳米尺度,2014,6,1607—1621

由纳米材料构成的透明导体
迈克尔•LayaniAlexander Kamyshny和Shlomo Magdassi
纳米尺度,2014,6,5581 - 5591

访问完整的集合在这里!

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中国纳米的亮点

纳米尺度编辑部对9月3日至5日在北京召开的中国纳米2015大会上召开的纳米科学研讨会取得的成功感到高兴。新利手机客户端这次为期一天的研讨会包括纳米尺度助理编辑介绍他们最新的研究,包括碳纳米材料,纳米电子学,生物纳米材料,纳米光子学,制备纳米晶体。

部分文章提交至纳米尺度2015年ChinaNANO会议代表名单如下:

Sirna肽修饰纳米自组装体表面阴离子脂质双层涂层:增强基因沉默和减少体外不良反应
向慧增安妮·玛丽特·德格罗特,Alice Sijts,Femke Broere埃里克·乌德·布兰克,斯特凡诺科伦坡,威廉·范伊登,Henrik Franzyk,汉娜·M·尼尔森和卡米拉
纳米尺度,2015年,DOI:10.1039 / C5NR04807A

新型核壳Au首席执行官中的强金属支撑相互作用不同预处理气氛诱导的纳米结构及其对CO氧化的影响
支华望Huifen傅,訾伟天韩冬梅和顾富波
纳米尺度,2015,内政部:10.1039/c5nr06929g

离子束辅助化学刻蚀制备超薄硅纳米线阵列
支元覃史文佳,春刚国全张梁洋萧玲武郭安成与郑瑞婷
纳米尺度,2015年717268-17273,doi:10.1039/c5nr02876k

乙醇辅助凝胶色谱分离碳纳米管的单手性
向曾,胡金文,张笑Naigen周,周伟雅,刘华平、谢思深
纳米尺度,2015年716273 - 16281 . DOI:10.1039 / C5NR04116C

结果很好,我们从与会者那里得到了很多有用的反馈。

英国皇家化学学会(Royal Society of Chemistry)为庆祝“化学之星”的发射而举办的招待会是此次活动的一大亮点新利手机客户端纳米尺度层以及纳米尺度纳米尺度层与北京国家纳米科学技术中心(NCNST)合作,其中包括切一个巨大的蛋糕!新利手机客户端

从左到右:陈晓东,菲奥娜·麦肯齐,白春丽、蒋兴宇

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呼吁纳米技术数据报告准则

博士。梅尔维希斯坎南

博士。斯蒂芬妮·莫里斯

这篇文章的作者都是美国国家癌症研究所(NCI)的项目经理生物医学信息和信息技术中心癌症纳米技术研究办公室,分别致力于提高已发表实验数据的质量和获取。

近年来,由于纳米技术领域缺乏特定的纳米相关元数据标准,人们对改进纳米材料的定义和特征的兴趣日益增加。纳米社区同意数据报告指南将促进数据的可再现性和重用。

最近Elsevier期刊与NCI癌症纳米技术实验室(Cananolab)数据门户之间的合作是向研究人员提供高质量纳米技术数据以便复制和重用的一个重要步骤。然而,只有在有关实验细节的信息可用时,才能访问数据。我们能做些什么来提高纳米技术数据的可用性吗?

缺乏高质量的纳米技术研究数据是一个已知的挑战,纳米材料的多样性和不断增长的数量使情况更加复杂。OMIC社区(例如,基因组学和蛋白质组学)开创了数据库的发展,如基因表达综合数据库以及世界蛋白质数据库(wwPDB),以及记录数据的标准指南。这些准则规定了必须报告和存储的最低限度的信息,并促进不同数据集之间的数据再现性和集成,以使研究界能够进行进一步的分析。这些报告指南中的许多都可以访问生物共享,是期刊在投稿过程中需要的数据沉积。

一些STM期刊已经要求作者遵守最低的描述要求,尤其是在报告新的化合物时,要求哪些评审员进行评估,以确保研究的重现性和可靠性。自然还有它的姊妹期刊 通过实现一个新利手机客户端主动权其中包括作者提交的清单,旨在提醒他们提供足够的实验细节,以实现再现性。然而,我们需要就纳米技术特定的清单达成一致,并将再现性倡议扩展到包括其他相关期刊。这需要研究界的共同努力,编辑和出版商,监管机构,以及为组织提供资金,以使这成为常见的做法并导致数据重用的改进。

纳米技术界正处于定义数据提交中应包含的元数据的早期阶段,并认识到元数据会因研究领域的不同而有所不同(例如,生物医药、生态研究中,以及健康和安全)。实现这一目标的纳米材料数据库包括Cananolab,使用明查尔,以及纳米材料注册处关于纳米材料的最基本信息.然而,更大的纳米技术界没有共同的最低限度的信息准则。制定共同报告建议的必要性已得到NCI纳米技术工作组(NCI纳米工作组).联邦机构的积极参与者,学术界、和工业,主要来自美国和纳米安全集群在欧洲,NCI纳米工作组可以作为一个协调机构,收集跨纳米技术研究领域的社区投入。纳米技术最低信息标准对美国国家纳米技术倡议也很感兴趣,发展了纳米资讯学的签名计划(纳米技术知识基础设施)它与纳米技术界合作,提供资源和工具。

我们相信,数据提交指南与更好地获取数据相结合,将提高数据质量和再现性,并最终转化为生物医学研究等领域的进步,环境安全,以及纳米制造。需要所有利益相关者之间的协作和协调,以确保数据提交指导方针惠及所有各方。

如果每个人都在一起前进,那么成功就会自然到来他说:“我想,我是一个很好的朋友。”- Henry Ford

披露本文所表达的观点是作者的观点,并不一定反映卫生与公众服务部的观点或政策,也没有提到商品名,商业产品,或组织暗示美国认可。政府。

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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七点三九四根据2014年期刊引文报告。

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

我们邀请您加入您的同行,并将您的最佳工作提交给纳米尺度今天。

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