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中國科學
關注()《中國科學(化學)》Scientia Sinica Chimica(月刊)曾用名:中國科學B輯;中國科學(B輯:化學);創刊于1950年,自然科學專業性學術刊物。任務是反映中國自然科學各學科中的最新科研成果,以促進國內外的學術交流。《中國科學》以論文形式報道中國基礎研究和應用研究方面具有創造性的、高水平的和有重要意義的科研成果。在國際學術界,《中國科學》作為代表中國最高水平的學術刊物也受到高度重視。國際上最具有權威的檢索刊物SCI,多年來一直收錄《中國科學》的論文。
《中國科學(化學)》以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,全面貫徹黨的教育方針和“雙百方針”,理論聯系實際,開展教育科學研究和學科基礎理論研究,交流科技成果,促進學院教學、科研工作的發展,為教育改革和社會主義現代化建設做出貢獻。
中國科學.化學收錄情況/影響因子
國家新聞出版總署收錄 萬方數據庫、知網數據庫、龍源期刊網、CA化學文摘(美)(2014)、JST日本科學技術振興機構數據庫(日)(2013)收錄
1、中文核心期刊:
1992-2011年連續6屆中文核心期刊——中文核心期刊(2011)中文核心期刊(2008)中文核心期刊(2004)中文核心期刊(2000)中文核心期刊(1996)中文核心期刊(1992)
2、CSCD中國科學引文數據庫來源期刊(2015-2016年度)(含擴展版)
3、影響因子:
截止2015年萬方:影響因子:0.407;總被引頻次:1140
截止2015年知網:復合影響因子:1.135;綜合影響因子:0.616
4、中國科學:化學雜志榮譽:
百種重點期刊
中科雙高期刊
首屆國家期刊獎
中國科學.化學欄目設置
研究報告、文獻綜述、簡報、專題研究。
閱讀推薦:工程科學學報
《工程科學學報》(曾用刊名:北京科技大學學報;北京鋼鐵學院學報),1955年創刊,綜合性學術科技期刊,雙月刊,國內外公開發行。本刊主要刊載礦業與資源工程、冶金科學與工程、材料科學與工程、機械工程、信息工程、數學、物理、化學等學科的最新研究成果。
中國科學最新期刊目錄
廢舊聚酯塑料的化學轉化
摘要:塑料是人類最偉大的發明之一,塑料制品的大量使用給人類生活帶來了極大便利,但使用后的塑料廢棄物也造成了嚴重的環境污染和資源浪費.因此,如何解決廢舊塑料帶來的問題是全球共同面對的重大挑戰.聚酯是一類由酯基鏈接而成的聚合物,約占塑料總量的30%.從資源利用的角度考慮,廢舊聚酯是豐富的可循環碳資源,通過化學鍵活化與轉化可制備化學品、能源產品和新材料,實現廢舊聚酯的高值化利用,同時也為化學品合成提供了新路線...
空缺二氧化鈰催化二氧化碳制備碳酸二甲酯
摘要:隨著全球對氣候變化的關注和溫室氣體減排需求的增加, CO2的高效轉化與利用成為化學工程和催化領域的重要研究方向.然而, CO2的高熱力學穩定性和低反應活性使其轉化面臨挑戰,開發高效、穩定的催化劑是關鍵.本研究聚焦于氧化鈰(CeO2)催化劑在CO和甲醇直接酯化反應中合成碳酸二甲酯(DMC)的應用.通過合成不同形態(如球形和立方形)的C...
前言:碳中和化學化工科學與變革性技術專刊
摘要:<正>碳中和為化學化工行業帶來了新的挑戰與機遇.在化工、建材、冶金等以化學化工過程為核心的關鍵過程工業領域,傳統技術難以滿足碳中和的嚴苛要求及其催生的全新應用場景.因此,必須立足國家“雙碳”目標導向,從化學化工基本原理出發,以科學突破驅動技術創新,發展變革性低碳技術,最終構建具有中國特色的碳中和產業體系
逆水煤氣催化劑設計思路及研究進展
摘要:通過逆水煤氣變換(RWGS)反應將二氧化碳(CO2)催化轉化為較易活化的一氧化碳(CO),然后采用合成氣轉化技術進一步轉化為甲醇、低碳烯烴、芳烴以及航煤等化學品和燃料,為CO2資源高值化利用提供了潛在方法.然而, RWGS是吸熱反應,高溫下有利于反應進行,但同時催化劑易失活,低溫條件下催化劑活性低,且容易被強放熱的CO2甲烷化反應取...
高能效轉化低碳分子反應耦合技術進展
摘要:在碳中和目標深入推進的背景下,能源與化工產業正面臨綠色低碳轉型的重大挑戰.低碳分子的高效轉化不僅能夠減少重質原料的使用、降低碳排放,還能提高產品附加值,推動能源和化學品生產向可持續的方向發展.本文聚焦于高效轉化低碳分子反應耦合技術,重點梳理該技術的科學內涵與邊界,深入分析了其在催化劑耦合方式、反應耦合途徑、工藝耦合過程等方面的研究現狀和進展,并系統總結了反應耦合技術及相關領域的挑戰與發展趨勢,為化...
二氧化碳化工轉化的技術路徑與策略
摘要:二氧化碳化工轉化是綠色碳科學理念的重要環節和構建碳循環的關鍵途徑.本文從反應、過程、產業的不同尺度和視角,基于工業化、技術開發和技術探索三個不同階段的典型路徑,綜述了當前二氧化碳化工轉化技術的研究進展、趨勢和面臨的關鍵問題,并探討了二氧化碳化工轉化技術的發展策略.提出以原子利用率最大化、過程耦合效率最大化和價值最大化作為基準目標,通過反應體系設計、反應過程集成和產業布局整合,推動二氧化碳化工技術創...
新型富氮酞菁基共價有機框架材料的創制及其高效吸附碘性能的研究
摘要:探索新型多孔材料并將其用于核廢料中放射性碘的捕獲對保護人類健康和生態環境具有重要意義.然而,現有的大多數多孔材料由于其結構中富電子雜原子含量低,導致其對缺電子碘的親和力低,吸附性能較差.據此,本文構建了具有豐富孔隙結構和高穩定性的富氮共價有機框架(COF)材料,研究其對碘的吸附.結果表明,在富氮酞菁和聯吡啶的協同作用下, CuTAPc-BPy COF對碘蒸氣和環己烷溶液中碘的吸附容量分別高達4.5...
提高二氧化碳電催化還原碳利用率的策略
摘要:當前發展相對成熟的堿性CO2電催化還原技術面臨著嚴重的碳損失問題.本文聚焦面向實際應用的膜電極CO2電解器,深入分析碳損失的來源,并探討通過優化反應路線提高碳利用率的創新性策略,包括發展酸性、雙極膜、酸堿串聯、高低溫串聯、全液相陽極替代反應、CO2原位回收等CO2電催化還原的新反應路線,以避免CO2<...
電解煉鐵技術進展
摘要:鋼鐵工業是全球前三大工業二氧化碳排放來源之一,其中超過70%的溫室氣體排放直接歸因于煤炭/焦炭作為燃料和還原劑的使用.為降低溫室氣體排放并實現可持續發展,脫碳技術的研究至關重要.采用可再生電力電解煉鐵技術在理論上可完全避免二氧化碳的產生,從而構建零碳煉鐵技術.本文系統綜述了電解煉鐵的技術現狀,包括從熔鹽電解到水溶液電解的研究進展,分析了不同技術路線所面臨的問題與挑戰,同時評估了其技術成熟度.最后從...
面向CO2捕集的胺基貧水/非水吸收劑研究進展
摘要:燃煤電廠、鋼鐵、水泥行業等產生的尾氣中CO2的排放控制是實現“碳中和”目標的托底關鍵.胺吸收法捕集CO2目前是最具產業化應用前景的技術之一,再生能耗大、運行成本高等限制了其大規模應用推廣.均相貧水/非水吸收劑是利用低熱容物理溶劑替代胺水溶液中的部分/全部水,可無需改造直接使用現有吸收-解吸系統,且在降能耗和腐蝕性方面具有一定優勢.基于捕集工藝流程、反應機...
電解水制氫耦合氧化制備可降解塑料單體研究進展
摘要:本文綜述了電解水制氫耦合氧化(EHCO)技術用于可降解塑料單體綠色合成的應用進展,系統闡述了乙二醇、甘油、5-羥甲基糠醛(HMF)及1,4-丁二醇(BDO)等原料通過電催化氧化技術轉化為乙醇酸、乳酸、2,5-呋喃二甲酸和丁二酸等可降解塑料單體的研究成果.文章詳細分析了電催化體系在產物選擇性調控和能源效率提升方面的獨特優勢,重點探討了催化劑性能優化、反應界面調控及電子轉移路徑優化對產物選擇性的影響規...
碳中和背景下的綠氫制備與有機物氧化耦合技術
摘要:氫氣因其高能量密度和清潔特性而被認為是理想的能源載體.利用可再生能源驅動電解水制備“綠氫”,是可再生能源向化學能的轉化與利用的重要途徑,對于“雙碳”目標的實現至關重要.針對陽極水氧化高耗能及產物氧氣價值低等問題,開發電解水制氫耦合陽極有機物氧化協同電催化系統,實現降低制氫能耗的同時獲得高附加值化學品,是一種全新的變革性技術,可實現利用“水循環”替代傳統“碳循環”,對推動全球能源結構和工業轉型具有重...
直接氨固體氧化物燃料電池的電極設計與反應機制研究進展
摘要:氨(NH3)是一種儲運成本低且本質安全性高的“零碳富氫”能源載體,直接氨固體氧化物燃料電池(NH3-SOFC)技術是實現NH3能源清潔高效利用的有效途徑,在分布式發電、熱電聯供等領域具有重要的應用前景,其技術突破關鍵在于開發新型高效的電極材料.本文介紹了NH3-SOFC技術的研究背景、發展現狀和工作原理,重點介...
基于Eu-Tb鑭系雙金屬有機框架對苦味酸和Fe3+的快速檢測
摘要:苦味酸(PA)是一種非常重要的化工原料,對生態環境和人類健康有著嚴重的危害.鐵離子(Fe3+)是環境和生物系統中重要的金屬離子,生物體內Fe3+的過量或缺乏都會引起多種疾病.因此,高效、靈敏和快速檢測這兩種物質具有重要意義.本文介紹了一種用Eu3+、Tb3+和2-氨基對苯二甲酸為原料,通過溶劑熱法合成Eu 寡聚體空穴傳輸材料:為有機光伏“開新路” 摘要:<正>單結有機光伏器件(OSC)的認證能量轉換效率(PCE)已達到20.67%,這不僅得益于活性層材料體系的創新突破,更與電子/空穴傳輸層材料的精準設計和優化密不可分[1].在空穴傳輸層材料領域,除傳統的PEDOT:PSS外,咔唑基自組裝分子因其獨特的兩親性特征,能夠在氧化銦錫(ITO)電極表面定向自組裝形成單分子層,展現出優異的空穴選擇性的傳輸性能,顯著提升了器... 抗體偶聯藥物載荷的研究進展 摘要:抗體偶聯藥物(antibody-drug conjugates, ADCs)作為一種新興的藥物靶向遞送技術,已成為廣受關注的前沿熱點.載荷作為ADC的重要組成部分,是ADC發揮藥效的直接來源.載荷根據作用機制可分為細胞毒載荷和非細胞毒載荷.其中,微管蛋白抑制劑MMAE和拓撲異構酶抑制劑Dxd等細胞毒載荷是當前ADC主流載荷.隨著ADC技術的發展,近年來非細胞毒載荷應用于ADC亦多有報道,如與激活免... 聚糖合成驅動的藥物發現 摘要:作為重要的信息分子,聚糖類化合物幾乎參與全部生命活動,包括細胞黏附、細胞增殖、細胞衰老及死亡、免疫調節、生長和發育等.相較于核酸和多肽,聚糖的合成沒有固定的模板;其微觀不均一性,導致無法通過分離提取的手段獲得足量且結構明確均一的聚糖分子,特別是分子尺寸較大、結構復雜的多糖分子.隨著合成技術的發展,利用化學合成的手段獲取均一結構的聚糖分子變成可及.通過對合成的聚糖類化合物進行生物學活性評價,可以發現... 楝科非檸檬苦素類化合物的研究進展 摘要:本文綜述了近20年來在楝科植物中發現的非檸檬苦素類天然產物.依據天然分子的結構類型(萜類、甾體、生物堿等)進行分類和概述,重點關注分子的結構新穎性以及重要生物活性.我們希望通過本綜述系統揭示楝科天然產物的化學多樣性、生物活性以及在醫藥領域的潛在應用,在一定程度上提高化學和生物學領域對楝科植物天然分子的研究興趣,促進楝科藥用植物的藥效物質基礎研究與資源開發利用 化學修飾內源性物質的成藥性研究 摘要:內源性物質是指在生物體內天然存在并具有重要生理功能的分子,因其固有的生物活性和較低的毒副作用而成為藥物研發的重要起點.然而,這些物質作為藥物的成藥性受到其生物學和化學性質的限制.化學修飾作為一種關鍵手段,通過引入新的基團或改變原有結構,可以顯著改善內源性物質的理化性質和藥物代謝動力學特性.本綜述系統性地探討了化學修飾在提升內源性小分子藥物、蛋白質藥物、核酸藥物和細胞藥物成藥性中的作用,分析了不同修... EZH2抑制劑研究新進展 摘要:近年來, EZH2抑制劑的研究取得了顯著進展,全球范圍已有兩個抑制劑批準上市,另有數個在開展臨床研究,這為癌癥的治療提供了新的機遇,也推動了調控組蛋白修飾在疾病治療中的應用.但該類抑制劑在應用過程中也遇到一定困難,如嚴重的原發性耐藥、適應證范圍狹窄和獲得性耐藥的發生等,影響了該類抑制劑的臨床發展.因此,研究人員在耐藥機制的探索、生物標志物的發現、與其他療法的聯合及新型抑制劑的研發中大力開展研究,本... 相關科技期刊推薦 核心期刊推薦
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