SCI科技论文中研究结果的规范表述与呈现策略
在Nature最新拒稿分析中,61%的论文因结果段呈现缺陷被退(2024学术出版白皮书)。本文解密Cell、Science编辑部的审阅标准,结合IEEE数据可视化规范,手把手教你打造说服力满格的结果章节。
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钠离子层状正极材料在深度脱钠状态下通常发生由P型堆积向O型堆积的不利相变(如P2–OP4、P3–OP2)。这严重阻碍了Na+的快速传输,同时反复的大体积相变将导致微裂纹产生,破坏电极-电解质界面稳定性,进而加剧循环性能的恶化。得益于相界的“互锁效应”,构建P2
引言材料类SCI顶刊(如Nature Materials、AdvancedMaterials)对论文逻辑性、数据呈现与语言规范要求极高!如何通过精准润色提升投稿成功率?本文聚焦材料学领域(金属/高分子/纳米方向),从语言优化到数据打磨逐一解析!
锂离子电池(LIB)的广泛应用推高了对镍、钴等关键原材料的需求,对资源可持续性构成了挑战。为应对此问题,研究人员转向开发基于锰和钛的锂过量无序岩盐(DRX)正极材料,这类材料具有成本更低且比能量较高的潜力。尽管DRX结构在元素选择上更灵活,但其循环稳定性常因高
例如,压缩应力会使晶格常数减小,而拉伸应力会使晶格常数增大;另外,晶体内部的缺陷(如晶界、空位等)也会引起局部应力,导致晶格畸变。
7B04铝合金作为7XXX系超高强铝合金中的典型代表,具有密度低、强度高、韧性好、耐腐蚀性能良好等特点,在航空(飞机梁、框、蒙皮和叶片)、汽车(车身、轮毂)和船舶(船体、门窗)等领域有着广泛应用[1]。目前有关7B04铝合金的研究多集中在成分设计(微合金化等)
半导体器件变得越来越薄、越来越复杂,使得薄膜沉积更加难以测量和控制。随着 3nm 节点器件投入生产,2nm 节点加速向首次硅片投产,随着晶圆厂寻求保持尖端器件的性能和可靠性,精确薄膜测量的重要性日益凸显。
层状氧化物正极表面的氧损失会加速锂离子电池的性能衰退,且氧损失随正极中镍含量和电压增加而增加。当氧损失发生在高电荷状态时,对LiNi0.8Mn0.1Mn0.1O2(NMC811)正极材料的循环研究表明,放电越大降解速度越快。对于多晶材料,高压下晶间开裂和氧损失
锂离子电池(LIBs)虽广泛应用于电动汽车和便携式电子设备,但其高成本、锂资源分布不均及低温性能不足等问题限制了发展。钾离子电池(PIBs)因钾资源丰富、氧化还原电位低及钾离子快速扩散能力,在低温储能中展现出优势。然而,低温PIBs研究多集中于金属钾负极半电池
P2-Na0.67Ni0.33Mn0.67O2(NNMO)作为钠离子电池正极材料,在2.0-4.5 V电压范围内展现出超过150 mAh g−1的比容量和高工作电压(>3.5 V),但其商业化面临循环稳定性、倍率性能和环境适应性等挑战。电压低于4.1 V时,N
本文借助一种优化的硼协同掺杂策略,成功构筑了具备P2与O3复合相结构的正极材料(NNMBO)。此材料凭借其独特的结构优势,展现出了卓越的电化学储钠性能。通过深入的理论计算,我们确认了轻质硼元素在材料间隙位点的掺杂,这一掺杂有效降低了P2与O3相之间的形成能,进
2024 年,铁矿石开采量接近 25亿吨,铁矿石成为世界经济的核心。矿业分析师曾指出,铁矿石“对全球经济的重要性超过了任何其他商品,也许石油除外”。Vanta XRF分析仪可在现场量化矿石和矿床中的铁浓度,而奥林巴斯 XRD 仪器可在现场对矿石和矿床中低至 1
2018年,主要来自盐城工学院海洋与生物工程学院的 Shiyang Wen , Yu Liu , Fangfang Zhu , Rong Shao (通讯作者), Wei Xu (通讯作者)在 Applied Surface Science 期刊发表了一篇论文
在合成沸石的生产过程中,奥林巴斯的TERRA和BTX II X射线衍射分析仪(XRD)能够迅速且便捷地对合成沸石进行定性和定量分析。这些XRD设备能够在生产线上对浆液材料进行实时分析,使得化学专家和工艺工程师能够依据分析结果迅速做出明智的决策,有效节省操作时间
传统石灰石分析方法虽然在历史上发挥了重要作用,但它们通常伴随着一系列的劣势和难题。实验室分析方法如化学滴定和重量分析往往耗时较长,需要复杂的样品前处理步骤,这不仅增加了分析时间,还可能引入操作误差。此外,传统分析方法往往无法提供现场即时分析,需要将样品带回实验
利用SQS和GRS分别预测(Hf0.2Zr0.2Ti0.2Nb0.2Ta0.2)C和(Hf0.2Zr0.2Ti0.2Nb0.2Ta0.2)N高熵陶瓷的晶胞结构和原子模型。结果表明,与SQS相比,GRS构建的晶胞结构更加符合实际,这一结果通过扫描电子显微镜、高分
2021年,主要来自北方民族大学化学化工学院的 Min Mao , Jing Xu (通讯作者), Lingjiao Li , Sheng Zhao , Xuanhao Li 在 International Journal of Hydrogen Energy
2019年,主要来自南京理工大学化学工程学院的 Jing Xia Qian , Linga Reddy Enakonda , Wen Ju Wang , Daniel Gary , Pascal Del-Gallo , Jean-Marie Basset ,
2018年,来自上海大学环境与化学工程学院的 Feifei Zhao , Kyu Kyu KhAIng , Dongguang Yin (通讯作者,音译尹东光) , Bingqi Liu , Tao Chen , Chenglong Wu , Kexian H
2014年,主要来自上海大学环境与化学工程学院的 Chengcheng Wang , KAIlin Song , Yi Feng , Dongguang Yin , Juan Ouyang , Bing Liu , Xianzhang Cao , Lu Zha