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Electrochemistry Communications是工程技術(shù)領(lǐng)域的一本優(yōu)秀期刊。由Elsevier Inc.出版社出版。該期刊主要發(fā)表工程技術(shù)領(lǐng)域的原創(chuàng)性研究成果。創(chuàng)刊于1999年,該期刊主要刊載工程技術(shù)-電化學(xué)及其基礎(chǔ)研究的前瞻性、原始性、首創(chuàng)性研究成果、科技成就和進(jìn)展。該期刊不僅收錄了該領(lǐng)域的科技成就和進(jìn)展,更以其深厚的學(xué)術(shù)積淀和卓越的審稿標(biāo)準(zhǔn),確保每篇文章都具備高度的學(xué)術(shù)價值。此外,該刊同時被SCIE數(shù)據(jù)庫收錄,并被劃分為中科院SCI3區(qū)期刊,它始終堅持創(chuàng)新,不斷專注于發(fā)布高度有價值的研究成果,不斷推動工程技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)步。
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大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 3區(qū) | ELECTROCHEMISTRY 電化學(xué) | 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 3區(qū) | ELECTROCHEMISTRY 電化學(xué) | 2區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 3區(qū) | ELECTROCHEMISTRY 電化學(xué) | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 2區(qū) | ELECTROCHEMISTRY 電化學(xué) | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 3區(qū) | ELECTROCHEMISTRY 電化學(xué) | 3區(qū) | 否 | 否 |
大類學(xué)科 | 分區(qū) | 小類學(xué)科 | 分區(qū) | Top期刊 | 綜述期刊 |
工程技術(shù) | 3區(qū) | ELECTROCHEMISTRY 電化學(xué) | 3區(qū) | 否 | 否 |
按JIF指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:ELECTROCHEMISTRY | SCIE | Q2 | 15 / 45 |
67.8% |
按JCI指標(biāo)學(xué)科分區(qū) | 收錄子集 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
學(xué)科:ELECTROCHEMISTRY | SCIE | Q2 | 14 / 45 |
70% |
學(xué)科類別 | 分區(qū) | 排名 | 百分位 |
大類:Chemistry 小類:Electrochemistry | Q1 | 15 / 60 |
75% |
年份 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
年發(fā)文量 | 318 | 276 | 239 | 248 | 263 | 223 | 178 | 203 | 166 | 143 |
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
CHINA MAINLAND | 245 |
USA | 80 |
Japan | 63 |
France | 49 |
GERMANY (FED REP GER) | 48 |
England | 36 |
Spain | 36 |
South Korea | 28 |
Poland | 22 |
Brazil | 20 |
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
CHINESE ACADEMY OF SCIENCES | 45 |
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) | 39 |
NANJING UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY | 16 |
UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY (DOE) | 16 |
HELMHOLTZ ASSOCIATION | 15 |
KYOTO UNIVERSITY | 13 |
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | 10 |
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 10 |
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS (CSIC) | 9 |
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 9 |
文章名稱 | 引用次數(shù) |
3D printable conductive materials for the fabrication of electrochemical sensors: A mini review | 34 |
Two-dimensional vanadium carbide (V2C) MXene as electrode for supercapacitors with aqueous electrolytes | 32 |
Single-step fabrication of electrochemical flow cells utilizing multi-material 3D printing | 30 |
MnO2-CoP3 nanowires array: An efficient electrocatalyst for alkaline oxygen evolution reaction with enhanced activity | 29 |
Single-step fabrication of an integrated 3D-printed device for electrochemical sensing applications | 29 |
The capacitance and electron transfer of 3D-printed graphene electrodes are dramatically influenced by the type of solvent used for pre-treatment | 25 |
High entropy oxides as anode material for Li-ion battery applications: A practical approach | 24 |
A practical method for measuring the true hydroxide conductivity of anion exchange membranes | 24 |
Electrochemical synthesis of ammonia using ruthenium-platinum alloy at ambient pressure and low temperature | 23 |
Lithium-salt monohydrate melt: A stable electrolyte for aqueous lithium-ion batteries | 22 |
SCIE
影響因子 1.5
CiteScore 2.8
SCIE
影響因子 1.5
CiteScore 3.6
SCIE
CiteScore 8.9
SCIE
影響因子 0.5
CiteScore 1.8
SCIE
影響因子 2.2
CiteScore 6.5
SCIE
影響因子 0.4
CiteScore 2.2
SCIE SSCI
影響因子 4.1
CiteScore 7.1
SCIE SSCI
影響因子 0.9
CiteScore 1.5
SCIE SSCI
影響因子 12.5
CiteScore 22.1
SCIE
影響因子 4.5
CiteScore 8.1
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