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【喜报】热烈祝贺Materials期刊多位编委入选“全球顶尖前10万科学家名单” | MDPI News

MDPI化学材料 MDPI化学材料 2022-07-02

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喜报

Congratulations

近日,国内全球学者库网站公布了“全球顶尖前10万科学家排名”,依照学者科研产出、Google Scholar Metrics期刊评分、H指数、成果被引、成果中作者排序位置等参数综合考虑的结果。平均分高表明学者更倾向于在高质量期刊发表文献,综合评分则更多考虑学者的产出量。


该名单中国内共有11642人入围,仅次于美国 (38449人),位居第二位。Materials期刊对所有入围学者表示衷心祝贺!

入选编委介绍

(按姓氏拼音排序)


白雪冬 研究员,中国科学院物理研究所
包文中 研究员,复旦大学
曹化强 教授,清华大学
陈立东 研究员,中国科学院上海硅酸盐研究所
陈伟球 教授,浙江大学
何向明 教授,清华大学
黄正宏 研究员,清华大学

江海龙 教授,中国科学技术大学
蒋建中 教授,浙江大学
靳常青 研究员,中国科学院物理研究所
柯燎亮 教授,天津大学
李   舟 研究员,中国科学院北京纳米能源与系统研究所

林哲帅 研究员,中国科学院理化技术研究所
蔺永诚 教授,中南大学
罗先刚 院士,中国科学院光电技术研究所
马於光 教授,华南理工大学
毛江高 研究员,中国科学院
潘春旭 教授,武汉大学
潘世烈 研究员,中国科学院新疆理化技术研究所
宋光铃 教授,厦门大学
宋延林 研究员,中国科学院化学研究所

孙志梅 教授,北京航空航天大学
唐浩林 教授,武汉理工大学
汪卫华 院士,中国科学院物理研究所
王官武 教授,中国科学技术大学
王金淑 教授,北京工业大学
吴浩斌 研究员,浙江大学

吴忠标 教授,浙江大学
伍   晖 副教授,清华大学

夏新辉 研究员,浙江大学

谢续明 教授,清华大学
徐志平 教授,清华大学
薛冬峰 研究员,中国科学院
闫立峰 教授,中国科学技术大学
杨柯 研究员,中国科学院
于养信 教授,清华大学
张   帆 教授,上海交通大学
张艳锋 教授,北京大学
赵立东 教授,北京航空航天大学
赵亚溥 研究员,中国科学院力学研究所
郑玉峰 教授,北京大学
周   济 院士,清华大学
朱铁军 教授,浙江大学


入选编委文章荐读


蔺永诚教授课题组发文

Strengthening of a Near β-Ti Alloy through β Grain Refinement and Stress-Induced α Precipitation

通过β晶粒细化和应力诱导α相析出强化近β钛合金

Yongcheng Lin wt al.

https://doi.org/10.3390/ma13194255

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近β型钛合金具有较高的强度和良好的延展性,是航空航天工业应用的理想材料。然而,在结构材料中,强度和延性通常难以相辅相成。本文报道了一种新的机械热加工工艺,即合金经β相区交叉轧制,然后在600 °C下时效1 h。通过这种工艺,获得的兼具微米级β晶粒和纳米级α板条相的近β型钛合金可以同时实现高强度 (极限拉伸强度:1480 MPa) 和良好的延展性 (伸长率:10%)。通过扫描电镜 (SEM) 和透射电镜 (TEM) 对其组织演变、力学性能和强化机理进行研究。结果表明,β相晶粒尺寸随着轧制压下量的增大而逐渐减小;此外,在交叉轧制的β基体中分布着密集的位错组织和马氏体相,可有效促进纳米级α相的析出。TEM分析证实,时效过程中,析出的α板条相内部产生了热处理孪晶。这些发现为开发具有最佳力学性能的钛合金提供了新思路。

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蔺永诚教授课题组发文

Deformation Behavior and Precipitation Features in a Stretched Al–Cu Alloy at Intermediate Temperatures

Al-Cu合金中温拉伸变形行为和析出特征研究

Y.C. Lin et al.

https://doi.org/10.3390/ma13112495

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本文通过中温单轴拉伸试验研究了一种Al-Cu合金的变形行为和析出特征。研究发现:随着应变速率的降低和变形温度的升高,合金试样的真应力降低,亚晶界的数量和晶粒的延伸程度也减少。在高温或低应变速率下,还可以发现一些动态再结晶晶粒。此外,热拉伸变形前的加热过程影响着析出相的类型。在后续拉伸变形过程中,析出相的含量和尺寸不断增大。当变形温度超过200 °C,析出相的转变 (G.P.区→θ''相→θ'相) 加快,从而引起θ''相和θ'相含量增加。θ''相和θ'相更倾向于沿{020}Al方向析出,造成析出相的分布很不均匀。综合考虑变形过程中合金的流动软化程度以及θ''相和θ'相析出的均匀性,合理的应变速率和温度分别为0.0003 s−1和150 °C左右。

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罗先刚院士课题组发文

Quasi-Continuous Metasurface Beam Splitters Enabled by Vector Iterative Fourier Transform Algorithm

准连续超表面分束器的矢量迭代傅里叶变换算法

Xiangang Luo et al.

https://doi.org/10.3390/ma14041022

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准连续超表面广泛应用于各种光学系统,其亚波长结构使基于标量衍射理论的传统设计方法失效。本文提出了一种新的矢量迭代傅里叶变换算法 (IFTA),实现准连续亚波长超表面分束器的快速设计。与传统优化算法需要大量的数值模拟或缺乏准确性相比,该方法具有精度高、计算成本低等优点。作为概念验证,对几种具有定制衍射图案的分束器和一个7 × 7分束器进行了数值模拟,其中最大衍射角达到70°,最佳均匀度误差达到0.0195。结果表明,所提出的矢量IFTA在三维成像、激光雷达技术、机器视觉等领域具有广泛的应用前景。

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夏新辉教授课题组发文

Confined Polysulfides in N-Doped 3D-CNTs Network for High Performance Lithium-Sulfur Batteries

用于高性能锂硫电池的N掺杂3D-CNTs网络中的受限多硫化物

Xinhui Xia et al.

https://doi.org/10.3390/ma14206131

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提高活性材料的利用效率,抑制锂多硫化物在电解液中的溶解是高性能锂硫电池发展的关键。为此,本文提出了一种新的策略,构建三维 (3D) N掺杂碳纳米管 (CNTs) 网络,以支持多硫化锂 (3D-NCNT-Li2S6) 作为高性能锂硫电池的无粘合剂正极。三维N掺杂碳纳米管网络不仅提供了一种导电的多孔三维结构,以促进离子和电子的快速传输,而且还创造了容纳活性硫的空隙和多孔通道。此外,通过Li和N之间的化学键,多硫化物锂可以有效地被限制在网络之间。3D-NCNT-Li2S6阴极具有较低的极化率和较快的氧化还原反应动力学,具有较高的充电容量和循环稳定性。在1 °C下的初始放电容量为924.8 mAh g−1,循环200次后仍能保持525.1 mAh g−1的放电容量,优于同类产品。

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徐志平教授课题组发文

Strain Characterization in Two-Dimensional Crystals

二维晶体的应变表征

Shizhe Feng and Zhiping Xu

https://doi.org/10.3390/ma14164460

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二维 (2D) 晶体为探索单原子尺度的物理和化学性能提供了一个平台,在这个平台上,表面表征技术可以直接应用。近年来,人们对工程材料的结构变形产生了浓厚的兴趣。应变场提供了原始状态或外部扰动下晶格畸变和相变的关键信息。在科学和工程中具有重要意义的示例问题包括缺陷和位错在调节材料行为中的作用以及断裂过程,其中显著的应变在局部区域建立,导致材料的破坏。应变在连续极限中用来测量变形,也可以通过诸如来自透射电子成像的几何相位分析、键畸变或从分子模拟获得的原子结构的应力等方法计算。在本文中,作者通过一些例子来评估这些方法在定量二维晶体应变场中的准确性,重点是它们在材料缺陷处的局部特征。讨论了误差来源,为可靠的应变映射提供了参考。

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薛冬峰研究员课题组发文

Highly Ordered TiO2 Nanotube Arrays with Engineered Electrochemical Energy Storage Performances

具有工程电化学储能性能的高度有序的TiO2纳米管阵列

Wangzhu Cao, Kunfeng Chen and Dongfeng Xue

https://doi.org/10.3390/ma14030510

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规则结构材料的纳米工程在各个科学领域都有着巨大的需求。本文采用自组织电化学阳极氧化法制备垂直取向的TiO2纳米管阵列。研究了不同氟离子浓度 (0.2和0.5 wt% NH4F) 和不同阳极氧化时间 (2、5、10和20 h) 对有机电解质 (乙二醇) 中纳米管形貌的影响。研究了非晶态和锐钛矿型TiO2纳米管的生长机理。在优化条件下,获得了管径为70~160 nm、管长为6.5~45 μm的TiO2纳米管。TiO2纳米管作为独立和无粘结的电极,测试了其作为锂离子电池阳极的动力学、容量和稳定性性能。这项工作为构建具有优化功能的自组织材料提供了一个简单的策略。

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赵立东教授课题组发文

An Update Review on N-Type Layered Oxyselenide Thermoelectric Materials

N型层状氧硒化热电材料的最新进展

Junqing Zheng, Dongyang Wang and Li-Dong Zhao

https://doi.org/10.3390/ma14143905

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与传统热电材料相比,层状氧硒化物热电材料含有无毒、低成本的元素,具有更好的化学和热稳定性。近年来,关于n型层状氧硒化物热电材料BiCuSeO、Bi2O2Se和Bi6Cu2Se4O6的研究报道较多,促使我们对这些研究进行全面总结。作者从实现n型BiCuSeO系统的各种尝试开始,总结了几种优化Bi2O2Se热电性能的方法,包括载流子工程、能带工程、微结构设计等。接下来,作者介绍了一种新型的层状氧硒化物Bi6Cu2Se4O6,通过卤素掺杂可以获得n型输运特性。最后,提出了n型层状氧硒化物热电材料可能的研究方向。

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郑玉峰教授课题组发文

Influence of Laser Energy Input and Shielding Gas Flow on Evaporation Fume during Laser Powder Bed Fusion of Zn Metal

激光能量输入和保护气体流动对锌金属激光粉末床熔化蒸发烟气的影响

Yufeng Zheng et al.

https://doi.org/10.3390/ma14102677

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锌基金属的激光粉末床融合 (LPBF) 在生产定制的可生物降解植入物方面具有突出的优势。然而,激光熔锌过程中会产生大量的蒸发,因此如何调节激光能量输入和气体保护条件来消除蒸发烟气的负面影响成为LPBF过程中的关键问题。本研究建立了两个数值模型,分别模拟扫描激光与Zn金属的相互作用以及保护气体流动与蒸发烟气的相互作用。第一个模型考虑了蒸发对能量守恒、动量守恒和质量守恒的影响,预测了不同激光能量输入下的蒸发速率。第二种模型以蒸发率为输入,考虑了气体循环系统的几何设计和流量的影响,预测了不同保护气体流量条件下蒸发烟气的消除效果。在有足够的激光能量输入和优化的保护气体流量的情况下,LPBF过程中蒸发烟气被有效地从加工室中去除。通过对比纯锌和钛合金的LPBF,讨论了蒸发对表面质量致密化的影响。建立的数值分析不仅有助于找到合适的激光能量输入和优化的保护气体流量,而且有利于了解蒸发对LPBF过程的影响。

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编委团队是期刊质量的把关者,Materials期待更多材料科学及交叉学科相关学者的加入,作为编委助力期刊质量把控与提升。


如何成为Materials期刊编委?


提交个人简历至Materials期刊编辑部:materials@mdpi.com,编辑部将在1-2个工作日内回复申请结果。



  Materials 期刊介绍



主编:Maryam Tabrizian,McGill University,Canada

主要关注材料科学与工程研究相关各个领域的最新研究成果,包括但不限于高分子、纳米材料、能源材料、复合材料、碳材料、多孔材料、生物材料、建筑材料、陶瓷、金属等,以及材料物理化学、催化、腐蚀、光电应用、结构分析和表征,建模等。

2020 Impact Factor

3.623 (Q1*)

2020 CiteScore

4.2

MPT*

36

APT*

39

*Q1 (17/80) at category "Metallurgy and Metallurgical  Engineering
*MPT: Median Publication Time; *APT: Average Publication Time


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