Materials:“材料物理”栏目 | MDPI 栏目推荐
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“Materials Physics (材料物理)”是 Materials 期刊 25 个学科栏目之一。目前,该栏目由 152 位来自不同国家的知名学者担任编委会成员,包括希腊雅典国立卡波季斯特里安大学 Vlassios Likodimos 教授、拉脱维亚拉脱维亚大学 Alexei Kuzmin 教授和西班牙马拉加大学 Miguel A. G. Aranda 教授等材料物理领域知名学者为该栏目提供学术支持。
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栏目主编
Prof. Dr.
Vlassios Likodimos
雅典大学 (希腊)雅典大学物理系教授,致力于纳米结构金属氧化物、碳纳米材料和光诱导应用的复合材料。在此之前,他一直致力于扫描探针技术及其在铁电和聚合物材料以及磁性纳米复合材料和强相关系统 (包括亚锰酸盐和高温超导体) 中的应用。他参与了多个欧盟和国家研究项目,在同行评审期刊 (h-index = 44 Scopus) 发表了 160 多篇论文,在国际会议上发表了 130 多篇通讯,同时担任超过 50 个同行评审期刊的审稿人和 Materials 期刊 (MDPI) 编辑委员会成员。
文章精选
1. Monolayer SnI2: An Excellent p-Type Thermoelectric Material with Ultralow Lattice Thermal Conductivity
单层 SnI2:具有超低晶格热导率的优异 p 型热电材料
Qing-Yu Xie et al.
https://www.mdpi.com/1605838
本研究中,作者利用密度泛函理论和半经典玻尔兹曼输运方程,系统地研究了单层 SnI2 的晶格热导率和电子输运性能。结果表明,其室温晶格热导率沿之字形和扶手椅方向分别低至 0.33 和 0.19 W/mK。这归因于强烈的非谐性、软化的声学模式和弱的键合相互作用。这样的晶格热导率值低于其他著名的二维热电材料,如 MoO3、SnSe 和 KAgSe。价带最大值的两个准简并带谷使其成为 p 型热电材料。由于其超低晶格热导率和超高塞贝克系数,单层 SnI2 在 800 K 时具有超高品质因数,沿扶手椅和之字形方向分别接近 4.01 和 3.34。结果表明,单层 SnI2 是一种很有前途的低维热电系统,将激发对金属卤化物作为热电材料的进一步理论和实验研究。
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原文出自 Materials 期刊:
Xie, Q.-Y.; Liu, P.-F.; Ma, J.-J.; Kuang, F.-G.; Zhang, K.-W.; Wang, B.-T. Monolayer SnI2: An Excellent p-Type Thermoelectric Material with Ultralow Lattice Thermal Conductivity. Materials 2022, 15, 3147.
2. Corrosion of Alumina-Spinel Refractory by Secondary Metallurgical Slag Using Coating Corrosion Test
涂层腐蚀试验对二次冶金渣对氧化铝尖晶石耐火材料的腐蚀
Sina Darban et al.
https://www.mdpi.com/1624678
本文用含有 4 和 10 wt.% SiO2 的两种不同炉渣的壳涂覆盘样品,研究了工业氧化铝尖晶石耐火材料在 1350 和 1450 ℃ 下的腐蚀机理。分别通过 SEM/EDS 和 XRD 技术,从微观结构和相组成的变化角度研究了后腐蚀耐火材料。结果表明,1350 °C 时,熔渣轻微渗入微观结构;而 1450 °C 时熔渣渗入氧化铝尖晶石耐火材料,导致其严重腐蚀。由于腐蚀而形成了新相,包括二铝酸钙 (Ca2Al4O7)、六铝酸盐钙 (CaAl12O19) 和锗铅矿 (Ca2AlSi2O7)。其中,铝酸钙层的形成抑制了氧化铝聚集体的进一步溶解;然而,CaAl12O19 的膨胀行为提高了微观结构孔隙度;矿渣中添加的 SiO2 使基质中的低熔点锗铅矿的数量增加了一倍,加速了氧化铝尖晶石砖在高温下的腐蚀过程。
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原文出自 Materials 期刊:
Darban, S.; Reynaert, C.; Ludwig, M.; Prorok, R.; Jastrzębska, I.; Szczerba, J. Corrosion of Alumina-Spinel Refractory by Secondary Metallurgical Slag Using Coating Corrosion Test. Materials 2022, 15, 3425.
3. Energy-Resolved Ultrafast Spectroscopic Investigation on the Spin-Coupled Electronic States in Multiferroic Hexagonal HoMnO3
多铁性六方 HoMnO3 中自旋耦合电子态的能量分辨超快光谱研究
Wei-Hong Huang et al.
https://www.mdpi.com/1744924
能量分辨超快光谱揭示了多铁性六方 HoMnO3 (h-HoMnO3) 薄膜中 Mn3+ 现场 d-d 跃迁的完整温度依赖方案。结果明确表明,六方 HoMnO3 中 e1g 和 e2g 态的超快响应存在显著差异。作者证明了短程反铁磁和铁电有序与 e2g 状态更相关,而长程反铁磁有序与 e2g 和 e1g 状态密切耦合。此外,e2g 和 e1g 状态的初级热化时间分别为 0.34 ± 0.08 ps 和 0.38 ± 0.08 ps。
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原文出自 Materials 期刊:
Huang, W.-H.; Wei, H.-K.; Quyen, N.N.; Yang, P.-T.; Cheng, Y.-C.; Wang, Y.-T.; Ko, Y.-K.; Tu, C.-M.; Yabushita, A.; Luo, C.-W. Energy-Resolved Ultrafast Spectroscopic Investigation on the Spin-Coupled Electronic States in Multiferroic Hexagonal HoMnO3. Materials 2022, 15, 5188.
精选特刊
1. Emerging Dielectric, Piezoelectric and Ferroelectric Ceramic and Crystalline Materials and Their Applications
Edited by Irena Jankowska-Sumara and Magdalena Krupska-Klimczak
Submission Deadline: 20 May 2023
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2. The 15th Anniversary of Materials—Recent Advances in Materials Physics
Edited by Vlassios Likodimos
Submission Deadline: 30 June 2023
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3. Quantum Materials and Emergent Phenomena under Extreme Conditions
Edited by Jinguang Cheng and Jianping Sun
Submission Deadline: 20 July 2023
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Materials 期刊介绍
主编:Maryam Tabrizian, McGill University, Canada
期刊发表涵盖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、建模等研究领域在内的学术文章。
2021 Impact Factor | 3.748 (Q1*) |
2021 CiteScore | 4.7 |
Time to First Decision | 15.3 Days |
Time to Publication | 38 Days |
* Q1 (18/79) at category "Metallurgy and Metallurgical Engineering"
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