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江苏1.前言SCI论文是被美国《科学引文索引》(ScienceCitationIndex,简称SCI)收录期刊所刊登的论文。集中反映有机化学领域里各分支学科最新的研究成果、电力研究动态以及发展趋势,刊登有机化学类中、英文稿件。
内容包括固体无机化学、年第配位化学、年第无机材料化学、生物无机化学、有机金属化学、理论无机化学、超分子化学和应用无机化学、催化等,着重报道化合物的合成、热力学、动力学性质、谱学、结构和成键等。(6)影响因子:配网2015-0.488,2016-0.489,2017-0.654,2018-0.797。(6)影响因子:物资2015-0.508,2016-0.433,2017-0.656,2018-1.405。
(6)影响因子:协议2015-1.843,2016-2.131,2017-2.735,2018-2.463。(6)影响因子:库存2015-0.523,2016-0.584,2017-0.704,2018-0.758。
主要报道包括纳米无机材料、招标中标功能陶瓷(铁电、招标中标压电、热释电、PTC、温敏、热敏、气敏等)、高性能结构陶瓷、功能晶体材料、能源材料、生物材料、无机薄膜材料、特种玻璃、环境材料、特种无机涂层材料以及无机复合材料等方面的最新研究成果,上述材料性能的最新检测方法以及获得上述材料的新工艺等。
(5)收录情况:采购被美国《科学引文索引》(SCI)网络版、采购美国《化学文摘》(CA)、《中国学术期刊文摘》(中、英文版)、《中国科技论文与引文数据库(CSTPCD)》、《中国科学引文数据库》、《中文科技期刊数据库》、《中国期刊全文数据库》、《中国核心期刊(遴选)数据库》、中国台湾华艺《中文电子期刊服务》等国内外多种著名检索刊物和文献数据库摘引和收录。在循环过程中,候选Li2CO3的不完全分解和不可逆的形成,以及固体碳酸盐物质在阴极表面的积累,导致了电化学性能的明显下降,至Li-CO2电池的猝死。
本文的理论研究将为Li2C2O4和Li2CO3成核提供可能的反应途径,国网公开并有助于选择和评估Li-CO2电化学能量器件的催化剂。研究发现,江苏中间产物与Mo2C催化剂之间的电子转移对Li-CO2电池放电产物的稳定性和电化学机理起着关键作用。
在Mo2C催化剂的存在下,电力通过增加裂解反应的自由能变化,可以明显抑制裂解反应中Li2C2O4的歧化反应,最终稳定Li2C2O4的中间产物。文献链接:年第UnravelingReactionMechanismsofMo2CasCathodeCatalystinLi-CO2 Battery(J.Am.Chem.Soc., 2020,DOI:10.1021/jacs.9b12868)本文由木文韬编辑。