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最近人们把材料分为硬材料和软材料(hard and soft materials)
热度 1 heaszy 2012-4-3 02:25
最近人们把材料分为硬材料和软材料(hard and soft materials). 硬材料主要是指固体材料一般具有一定的强度和硬度等。 软材料更多的是生物医学材料,有的甚至是流体。
个人分类: 学习心得|127 次阅读|1 个评论
原来THERMOCALC和Thermo-Calc不是一个软件哪!
热度 4 nanfeia 2012-4-2 20:21
The software ( THERMOCALC ) is spelt with all capitals— thermocalc —to differentiate it from a more recent program, Thermo-calc , coming out of Uppsala, with which it is unrelated(没关联的) . —— Roger Powell Tim Holland THERMOCALC is a thermodynamic calculation program (Powell Holland 1988) that uses an internally-consistent thermodynamic dataset (Holland Powell, 1998) to undertake thermobarometry and phase diagram calculations for metamorphic rocks (变质岩) .Thermocalccan be utilised to undertake a wide range of phase diagram calculations includingP-Tprojections,P-T,P-xT-xpseudosections, compatibility diagrams,μ-μdiagrams. It uses a non linear equation solver to calculate user-specified equilibria. 参: http://www.metamorph.geo.uni-mainz.de/thermocalc/index.html Thermo-Calc is a powerful software package used to perform thermodynamic and phase diagram calculations for multi-component systems of practical importance . Calculations are based on thermodynamic databases produced by expert evaluation of experimental data using the CALPHAD method. Databases are available for Steels, Ti-, Al-, Mg-, Ni-alloys, multi-component oxides and many other materials . 参: http://www.thermocalc.com/
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从材料腐蚀学看“蹄窝”与“壶穴”之争的科学本质
热度 17 rczeng 2012-4-2 00:05
近日,科学网博主苏德辰教授和嵇少丞教授的“蹄窝”与“壶穴”之争进入白热化。 2012年3月30日15点 苏 教授发表博文《 一步跨越亿万年——穿越于京西山水间 》, 31日 12点嵇教授发表博文《 什么动物的“蹄窝”都不是 》, 31日18点苏教授发表《 由“蹄窝”的真假说一说“大牛科学家”是如何做科学的 》, 31日21点嵇教授发表《一则博文留言引发的“血案”》, 4月1日嵇教授发表《 石头上留下“神的脚印”? 》.... 本文试图从材料腐蚀的角度来分析他们争论的“蹄窝”与“壶穴”的科学本质 。 材料包括钢铁等金属和石头、混凝土、高分子材料等非金属材料在自然环境中都会发生不同程度、不同类型的腐蚀。所谓材料腐蚀是材料受其周围环境介质的化学、电化学和物理作用下引起失效破坏的现象。其中:金属腐蚀是金属与周围环境(介质)之间发生 化学或电化学作用 而引起的破坏或 变质。 非金属腐蚀是非金属材料由于在环境介质的 化学、机械和物理 作用下,出现老 化、龟裂、腐烂和破坏的现象 。有时人们把腐蚀称为老化。 材 料在受力条件下出现的腐蚀有:应力腐蚀、腐蚀疲劳和腐蚀磨损三种类型。其中腐蚀磨损( corrosive wear )简称磨蚀,前苏联科学家称为腐蚀机械磨损( Corrosion mechanical wear ) , 国内称为磨损腐蚀( Erosion Corrosion )。 腐蚀磨损是指摩擦副对偶表面在相对滑动过程中,表面材料与周围介质发生 化学或电化学 反应,并伴随 机械作用 而引起的材料损失现象 。腐蚀磨损通常是一种轻微磨损,但在一定条件下也可能转变为严重磨损。 主要是由于流动的固体粒子或液滴或气泡通过反复的变形和切削作用对材料表面产生冲击引起的。例如,金属构件如船舶的螺旋桨、水电发电机组的叶片、水泵、弯头常常出现腐蚀磨损现象。 流体流速对相对腐蚀速度有重要影响(图 1 )。可见,流体相对于金属的流动能增加金属的腐蚀速度。当流体以高速度由层流变成紊流时,流体会产生明显的磨损腐蚀。当流速更高时,则会产生空泡腐蚀。 图 1 流体流速对腐蚀速率的影响 磨损腐蚀是金属表面受高流速和湍流状的流体冲击,同时遭到磨损和腐蚀的破坏。它分为三类:湍流、冲击腐蚀和空泡腐蚀。 湍流腐蚀 :在设备或某些特定部位,介质流速急剧增加形成湍流而导致的腐蚀。其特征是:在金属表面出现深谷或马蹄形的凹槽,按流体的方向切入金属表面层,蚀谷光滑没有腐蚀产物残存。 冲击腐蚀:磨损腐蚀的主要形 态。是金属表面与腐蚀流体之间由于高速相对运动而引起的金属破坏现象。冲击腐蚀时,腐蚀产物在高速流体或含颗粒、气泡的高速流体冲击下而离开金属表面,保 护膜破坏,破口处裸金属加速腐蚀。如果流体中含有固体颗粒,磨损腐蚀就更严重。其特征:局部性沟槽、波纹、圆孔和山谷形,通常显示方向性。暴露在运动流体 中的设备如:管、弯头、三通、阀、鼓风机、离心机、叶轮、换热器、排风筒等都能产生冲击腐蚀。部位:冲击腐蚀多发生在流体改变方向的部位。如弯头、三通、 旋风分离器,容器内和入口管相对的部位。冷凝器和换热器管束入口处,流体由大截面进入小口,产生湍流,在管入口数十毫米处常发生严重腐蚀。在这些部位,水 流往往呈湍流状态并带有空泡,湍流的机械作用,气泡的冲击作用和气泡中氧的去极化作用,造成严重的局部腐蚀。对于活性金属,气泡中的氧加速腐蚀;对于钝性 金属 ,氧促进了保护膜的形成。此时的磨蚀速度取决于冲击作用(使膜破坏)和气泡中氧与金属结合形成氧化膜的竞争过程。 空泡腐蚀简称空蚀或气蚀,是磨 损腐蚀的一种特殊形态。空泡腐蚀是由于金属表面附近的液体中有气泡产生和溃灭,造成材料表面粗化,而导致材料破坏的现象。通常发生在高速流体经过形状复杂 的金属表面,液体压强变化的场合,如气轮机叶片、船用螺旋桨、泵叶轮等。在高速液体中含有空泡,使磨损腐蚀十分严重。 空泡的形成是由于液体的湍流或温度变化引起局部压力下降,空泡内只含少量水汽,存在时间非常短暂 , 气泡破裂时产生冲击波压力可高达 4000 大气压,使金属保护膜破坏,并可引起塑性形变,甚至撕裂金属粒子。膜破口处裸金属受腐蚀,随即重新生膜。在同一点上又形成新空泡,又迅即破裂,这个过程反复进行,结果金属表面生成致密而深的孔,外表很粗糙。泵叶轮和水力透平机等常产生空蚀。 (资料来源:曾荣昌等 《材料的腐蚀与防护》,化学工业出版社,2006) 不仅金属会发生腐蚀或磨损腐蚀。同样地, 岩石或石头在一定条件下也会产生腐蚀或磨损腐蚀 。 俗话说, 滴水可以穿石 。究其科学道理在于:滴水穿石有有两个因素:水和重力。这里的 水可能是含有二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮等气体氧化物形成的具有侵蚀性的弱酸性水溶液 。石灰岩、白云岩及其矿物:文石、方解石、菱镁矿等化学成分中碳酸钙(镁) 含量大,在这种雨水和重力的冲击作用下,石头局部形成了可溶性的碳酸氢钙或硫酸钙,形成蚀孔。图1为贵州屯堡山顶上一寺庙屋檐下石板产生的蚀孔。其化学过程为: H 2 O+CO 2 +CaCO 3 (固) → Ca(HCO 3 ) 2 (液) (1) 图 2 滴水穿石证据,图中石板上水渍部分中蚀孔周围有些白色的结晶物(碳酸钙)(摄于贵州屯堡) 随着环境的日益恶化,我国北方和西部空气污染严重,酸雨(pH值小于5.6)频发,这也会加剧金属和石材修建的建筑物、构筑物的腐蚀。污染源主要是二氧化硫,还有汽车尾气二氧化碳。 2SO 2 +O 2 →2SO 3 (2) SO 3 +H 2 O→ H 2 SO 4 (3) CaCO 3 (固) + H 2 SO 4 → CaSO 4 (液) + H 2 O + CO 2 (4) 图 3 滴水穿石示意图 去年夏天去北京故宫,发现所有石材 包括地砖 均被严重腐蚀破坏,当然还有人为因素,如游客流量大,加大了磨损。 现在回到壶穴和蹄窝之争,实际上两种是有相似和区别的地方。 壶穴 (Pothole) 是急流中挟带砂砾石磨蚀河床而产生的圆形凹穴,因急流中常有涡流伴生,砾石便挖钻河床,河流中断层、岩性不同或是跌水的下方在水流的磨蚀作用 或许其中还有空泡的作用 下,往往形成很深的坑穴。 其特征是由于水流中携带的砾石对坑穴的侧壁进行不断刮擦,使得坑穴壁光滑如镜,其形似井,地貌学上称之为壶穴;壶穴由于造形特殊,素有「石面桶」之称。近年来,在中国东部的山脊上发现了一些壶穴,形态上与河谷壶穴相近:口小、肚大、底平,壶壁光滑。(资料来源: http://baike.baidu.com/view/605686.htm ) 比较苏教授牛角岭 “ 蹄窝 ” 照片和嵇教授提供的 “ 壶穴 ” 照片,既有相似之处,又有不同之处。 相似之处是: (1)它们都在某种 石头 上形成的孔穴, (2)它们都有水 “作案” 的痕迹 ,参与了孔穴形成过程。 (3)它们都是石材在 化学和机械力学的 交互 作用下,经过 漫长时间 而产生的。 但从形态上和特征来看,似乎两者之间有较明显差异。 (1)形态上: 一般来说, “ 蹄窝 ” 口大,底小; “ 壶穴 ” 口小,底大 。 (2)特征上: “ 蹄窝 ” 没有明显的刮擦痕迹,而 “ 壶穴 ” 则明显有刮擦痕迹 。 (3)力学上: “ 蹄窝 ”形成的力小,而 而 “ 壶穴 ” 形成的力往往比较大。 至于 “ 蹄窝 ” 是否真的是牛或驴蹄造成的,本人认为有待进一步科学研究。首先,分析水质成分;然后,分析岩石的成分、结构、硬度和在弱酸性水溶液中的耐蚀性能等物理化学性能;最后,查阅过去的地质、水文、历史资料。从而,则可推断 “ 蹄窝 ” 成因。 本人认为, “ 蹄窝 ” 成因还是与水有关。尽管牛角岭处在北方,雨水很少。或许以前就是一条河流,逐渐干枯成为 “ 京西古道 ” ;或许山洪爆发,不断冲洗。没有水的腐蚀作用,石头上不大可能形成所谓 “ 蹄窝 ” 形貌。 本人认为, “ 蹄窝 ” 的形成过程中腐蚀作用大于力学(机械)作用; “ 壶穴 ” 的形成则是力学(冲刷)作用大于腐蚀作用。另外,材质成分的影响很大。 本人仅略知材料,非地质专业人士,如有错误,敬请指正。
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什么材料能够过滤空气中的颗粒?
热度 1 heaszy 2012-4-1 12:14
什么材料能够过滤空气中的颗粒?多孔材料?薄膜?
个人分类: 新想法|118 次阅读|1 个评论
如何把废物变成有用的材料,才是好的科研
heaszy 2012-3-31 13:43
如何把废物变成有用的材料,才是好的科研!
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最近感兴趣的几种材料
heaszy 2012-3-30 02:18
最近感兴趣的几种材料 HT-9 合金;NUCu-Steel(铜钢);ODS合金;
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[转载]Elsevier《材料快报》SCI发文统计与投稿指南
yonglishi 2012-3-27 17:44
Elsevier《材料快报》SCI发文统计与投稿指南 Materials Letters 《材料快报》荷兰 ISSN:0167-577X , 1982 年创刊,全年 30 期, Elsevier Science 出版社, SCI 、 EI 收录期刊, Elsevier 出版集团( ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS )出版,入选 Web of Science 的 Science Citation Index 和 Science Citation Index Expanded ,目前在 SCI 数据库可以检索到该期刊 1985 年的第 4 卷第 1 期到 2011 年的第 65 卷第 13 期共 12621 篇论文。 SCI 2005 年影响因子 1.299 , 2005 年 EI 收录 875 篇, SCI 2006 年影响因子 1.353 , SCI 2007 年影响因子 1.625 , SCI 2008 年影响因子 1.748 , SCI 2009 年影响因子 1.940 , SCI 2010 年影响因子 2.117 , 2010 年 5 年期影响因子 2.194 。 2010 年 JCR 材料科学(多学科)排名第 50 位( 222 种)、 Q1 (一区),应用物理排名第 30 位( 116 种)、 Q2 (二区)。 说明:影响因子的四分位区间是指将一个学科领域内所有期刊影响因子大小顺序排列后,将所有期刊分成四等份,从而形成四个区间并分别标记为 Q1 , Q2 , Q3 , Q4 。 该刊是 EI 收录期刊, EI 从 1982 年开始收录, EI 共收录了该刊 1982-2011 年 12804 篇论文 SCI 收录该刊的 12621 篇文章包括学术论文 12550 篇、更正 43 篇、社论 14 篇、会议论文 4 篇、通讯 2 篇等。 12621 篇文章的作者涉及 104 个国家与地区,主要国家与地区分布:中国 5578 篇(其中台湾地区 308 篇),印度 1423 篇,美国 1348 篇,日本 831 篇,韩国 830 篇,法国 331 篇,英国 294 篇,德国 264 篇,西班牙 255 篇,墨西哥 205 篇,巴西 175 篇,意大利 173 篇,新加坡 166 篇,澳大利亚 154 篇,加拿大 154 篇,埃及 152 篇,伊朗 140 篇等。 2000-2011年《材料快报》( Materials Letters )年发文量 12621 篇文章的作者单位涉及 4034 个研究机构,在该刊发表论文最多的 10 所单位均为中国的研究机构:中国科学院( CHINESE ACAD SCI or ACAD SINICA ) 1087 篇、清华大学( TSING HUA UNIV ) 303 篇、吉林大学( JILIN UNIV ) 234 篇、浙江大学( ZHEJIANG UNIV ) 229 篇、上海交通大学( SHANGHAI JIAO TONG UNIV ) 211 篇、哈尔滨工业大学( HARBIN INST TECHNOL ) 209 篇、中国科学技术大学( UNIV SCI TECHNOL CHINA ) 206 篇、山东大学( SHANDONG UNIV ) 190 篇、南京大学( NANJING UNIV ) 181 篇。 2000-2001 年 《材料快报》( Materials Letters ) 发文 9549 篇共被引用 71,620 次(其中 2007 年被引用 7758 次、 2008 年被引用 10918 次、 2009 年被引用 13911 次、 2010 年被引用 15250 次、 2011 年被引用 10161 次),年均引用次数 5968.33 , 平均引用 7.50 次 , H 指数为 53 (有 53 篇文章每篇最少被引用 53 次以上)。 2000-2011年《材料快报》( Materials Letters )年引文量 1985-2011 年中国学者在 《材料快报》( Materials Letters ) 上发文 5720 篇 排名第一, 5720 篇论文共被引用 38, 249 次(其中 2007 年被引用 3888 次、 2008 年被引用 5649 次、 2009 年被引用 7321 次、 2010 年被引用 8150 次、 2011 年被引用 5511 次), 平均引用 7.26 次 ,年均引用 次数 1416.63 , H 指数为 46 (有 46 篇文章每篇最少被引用 46 次以上)。 1985-2011年中国学者在《材料快报》(Materials Letters)上发文量 美国学者在 《材料快报》( Materials Letters ) 上发文 1348 篇共被引用 13,666 次, 平均引用 10.14 次 , H 指数为 44 (有 44 篇文章每篇最少被引用 44 次以上)。 印度学者在 《材料快报》( Materials Letters ) 上发文 1423 篇共被引用 11,741 次, 平均引用 8.25 次 , H 指数为 36 (有 36 篇文章每篇最少被引用 36 次以上)。 《材料快报》( Materials Letters )投稿指南: 刊载有关各种材料的物理与化学基础研究、加工工艺、应用等方面成果的快报。平均 3 个月的审稿周期,投稿平均命中率为 50% ,对格式要求非常严,审稿速度快 . 网址: http://www.sciencedirect.com/science/journal/0167577X 编委会: http://www.elsevier.com/wps/find/journaleditorialboard.cws_home/505672/ editorialboard 作者指南: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/505672/aut horinstructions 在线投稿: http://ees.elsevier.com/mlblue 该刊在 SCI 数据库被引最多的 10 篇论文: 1. 标题 : GLYCINE NITRATE COMBUSTION SYNTHESIS OF OXIDE CERAMIC POWDERS 作者 : CHICK LA, PEDERSON LR, MAUPIN GD, et al. 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 10 期 : 1-2 页 : 6-12 出版年 : SEP 1990 被引频次 : 601 2. 标题 : BIOCHEMICALLY ACTIVE SOL-GEL GLASSES - THE TRAPPING OF ENZYMES 作者 : BRAUN S, RAPPOPORT S, ZUSMAN R, et al. 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 10 期 : 1-2 页 : 1-5 出版年 : SEP 1990 被引频次 : 423 3. 标题 : A NOVEL COMBUSTION PROCESS FOR THE SYNTHESIS OF FINE PARTICLE ALPHA-ALUMINA AND RELATED OXIDE MATERIALS 作者 : KINGSLEY JJ, PATIL KC 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 6 期 : 11-12 页 : 427-432 出版年 : JUL 1988 被引频次 : 315 4. 标题 : (Na0.5K0.5)NbO3-LiTaO3 lead-free piezoelectric ceramics 作者 : Guo YP, Kakimoto K, Ohsato H 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 59 期 : 2-3 页 : 241-244 出版年 : JAN 2005 被引频次 : 232 5. 标题 : TI-BASED AMORPHOUS-ALLOYS WITH A WIDE SUPERCOOLED LIQUID REGION 作者 : INOUE A, NISHIYAMA N, AMIYA K, et al. 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 19 期 : 3-4 页 : 131-135 出版年 : APR 1994 被引频次 : 157 6. 标题 : ZnO thin film sensor 作者 : Mitra P, Chatterjee AP, Maiti HS 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 35 期 : 1-2 页 : 33-38 出版年 : APR 1998 被引频次 : 154 7. 标题 : Effect of molecular weight on fibrous PVA produced by electrospinning 作者 : Koski A, Yim K, Shivkumar S 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 58 期 : 3-4 页 : 493-497 出版年 : JAN 2004 被引频次 : 146 8. 标题 : TI3SIC-BASED MATERIALS PREPARED BY HIP-SHS TECHNIQUES 作者 : LIS J, MIYAMOTO Y, PAMPUCH R, et al. 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 22 期 : 3-4 页 : 163-168 出版年 : FEB 1995 被引频次 : 146 9. 标题 : Glass transition behavior of alumina/polymethylmethacrylate nanocomposites 作者 : Ash BJ, Schadler LS, Siegel RW 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 55 期 : 1-2 页 : 83-87 出版年 : JUL 2002 被引频次 : 145 10. 标题 : Synthesis of polystyrene-clay nanocomposites 作者 : Fu X, Qutubuddin S 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 42 期 : 1-2 页 : 12-15 出版年 : JAN 2000 被引频次 : 129 中国学者以通讯作者在该刊发表论文被引最多的 5 篇论文: 1. 标题 : Synthesis-dependent luminescence properties of Y3Al5O12 : Re3+ (Re=Ce, Sm, Tb) phosphors 作者 : Zhou YH, Lin J, Yu M, et al. 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 56 期 : 5 页 : 628-636 出版年 : NOV 2002 被引频次 : 101 Lin, J ( 通讯作者 ), Chinese Acad Sci, Changchun Inst Appl Chem, Key Lab Rare Earth Chem Phys, Changchun 130022, Peoples R China 2. 标题 : Titanium dioxide nanoparticles co-doped with Fe3+ and Eu3+ ions for photocatalysis 作者 : Yang P, Lu C, Hua NP, et al. 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 57 期 : 4 页 : 794-801 出版年 : DEC 2002 被引频次 : 90 Yang, P ( 通讯作者 ), Soochow Univ, Dept Chem, Suzhou 215006, Peoples R China 3. 标题 : Preparation and characterization of nano-sized hydroxyapatite particles and hydroxyapatite/chitosan nano-composite for use in biomedical materials 作者 : Chen F, Wang ZC, Lin CJ 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 57 期 : 4 页 : 858-861 出版年 : DEC 2002 被引频次 : 90 Lin, CJ ( 通讯作者 ), Xiamen Univ, Dept Chem, State Key Lab Phys Chem Solid Surfaces, Xiamen 361005, Peoples R China 4. 标题 : Structure and properties characterization of ceramic coatings produced on Ti-6Al-4V alloy by microarc oxidation in aluminate solution 作者 : Xue WB, Wang C, Chen RY, et al. 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 52 期 : 6 页 : 435-441 出版年 : FEB 2002 被引频次 : 83 Xue, WB ( 通讯作者 ), Beijing Normal Univ, Inst Low Energy Nucl Phys, Key Lab Radiat Beam Technol Mat Modificat, Beijing 100875, Peoples R China 5. 标题 : Microstructure refinement of Mg-Al-Zn-Si alloys 作者 : Yuan GY, Liu ZL, Wang QD, et al. 来源出版物 : MATERIALS LETTERS 卷 : 56 期 : 1-2 页 : 53-58 出版年 : SEP 2002 被引频次 : 81 Yuan, GY ( 通讯作者 ), Shanghai Jiao Tong Univ, State Key Lab Met Matrix Composites, Shanghai 200030, Peoples R China 本文引用地址: http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=spaceuid=57081do=blogid=461998
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[转载]材料科学学科美国学者SCI十大发文机构:2001-2011
yonglishi 2012-3-27 17:36
材料科学学科美国学者SCI十大发文机构:2001-2011 2001-2011 年 SCI 收录至少有一位美国学者发表的论文 4,159,693 篇(截至到 2012 年 1 月 26 日 按出版年统计),其中材料科学( Materials Science )学科论文 128,355 篇(是近十年美国学者发文排名第十三的学科), 128,355 篇论文包括学术论文 120,806 篇、会议论文 17,008 篇、社论 2,948 篇、综述 2,736 篇、通讯 636 篇、新闻 561 篇、更正 404 篇、传记 144 篇、会议摘要 77 篇、丛书 74 篇、翻印 36 篇、书目 5 篇、书评 2 篇等。 近十年美国学者发表的 128,355 篇材料科学( Materials Science )学科 SCI 论文,共有 22018 个合作机构,其中发文量居前十位的机构见表一。 近十年材料科学学科美国和 127 国家与地区进行国际合作发表 SCI 论文,其中中国是合作发文排名第一的国家与地区共计 6363 篇,占总文章量 4.957 % 。 近十年材料科学学科美国和中国合作发文最多的机构为中国科学院 1121 篇、清华大学 482 篇、北京大学 242 篇、浙江大学 213 篇、上海交通大学 194 篇、哈尔滨工业大学 187 篇。 近十年材料科学学科中国和美国合作发文最多的机构为乔治亚理工学院 229 篇、田纳西大学 219 篇、伊利诺伊大学 206 篇、密歇根大学 201 篇、宾州州立大学 175 篇。 表一 2001-2011 年 SCI 收录美国学者发表的材料科学学科论文发文量居前十位的研究机构 排名 机构名称 发文量 占总文章 量的百分比( % ) 1 宾州州立大学( Penn State Univ ) 3277 2.553 % 2 麻省理工学院( MIT ) 3243 2.527 % 3 乔治亚理工学院( Georgia Inst Technol ) 3191 2.486 % 4 伊利诺伊大学( Univ Illinois ) 3078 2.398 % 5 橡树岭国家实验室( Oak Ridge Natl Lab ) 3025 2.357 % 6 加州大学伯克利分校( Univ Calif Berkeley ) 2846 2.217 % 7 西北大学( Northwestern Univ ) 2560 1.994 % 8 密歇根大学( Univ Michigan ) 2406 1.874 % 9 北卡罗来纳州立大学( N Carolina State Univ ) 2254 1.756 % 10 洛斯阿拉莫斯国家实验室( Los Alamos Natl Lab ) 2006 1.563 % 附 2001-2011 年 SCI 收录美国学者发表的材料科学学科论文发文量居前 50 位的研究机构 排名 机构名称 发文量 占总文章 量的百分比( % ) 1. Penn State Univ 3277 2.553 % 2. MIT 3243 2.527 % 3. Georgia Inst Technol 3191 2.486 % 4. Univ Illinois 3078 2.398 % 5. Oak Ridge Natl Lab 3025 2.357 % 6. Univ Calif Berkeley 2846 2.217 % 7. Northwestern Univ 2560 1.994 % 8. Univ Michigan 2406 1.874 % 9. N Carolina State Univ 2254 1.756 % 10. Los Alamos Natl Lab 2006 1.563 % 11. Univ Florida 1843 1.436 % 12. Univ Wisconsin 1813 1.412 % 13. Argonne Natl Lab 1795 1.398 % 14. Purdue Univ 1763 1.374 % 15. Ohio State Univ 1708 1.331 % 16. Univ Calif Santa Barbara 1682 1.310 % 17. Stanford Univ 1642 1.279 % 18. USN 1632 1.271 % 19. Univ Washington 1617 1.260 % 20. Sandia Natl Labs 1598 1.245 % 21. Univ Calif Los Angeles 1570 1.223 % 22. USAF 1568 1.222 % 23. Univ Calif Davis 1520 1.184 % 24. Harvard Univ 1515 1.180 % 25. Univ Maryland 1508 1.175 % 26. Texas A M Univ 1465 1.141 % 27. Univ Tennessee 1451 1.130 % 28. Univ Texas 1449 1.129 % 29. Cornell Univ 1396 1.088 % 30. Natl Inst Stand Technol 1395 1.087 % 31. Univ Minnesota 1375 1.071 % 32. Arizona State Univ 1282 0.999 % 33. Univ Calif San Diego 1271 0.990 % 34. NASA 1264 0.985 % 35. Iowa State Univ 1212 0.944 % 36. USA 1195 0.931 % 37. Caltech 1192 0.929 % 38. Rensselaer Polytech Inst 1184 0.922 % 39. Carnegie Mellon Univ 1182 0.921 % 40. Univ Missouri 1162 0.905 % 41. Michigan State Univ 1140 0.888 % 42. Pacific NW Natl Lab 1136 0.885 % 43. Lawrence Livermore Natl Lab 1096 0.854 % 44. Univ Delaware 1085 0.845 % 45. Rice Univ 1073 0.836 % 46. Clemson Univ 1072 0.835 % 47. Univ Penn 1037 0.808 % 48. Rutgers State Univ 1010 0.787 % 49. Univ Alabama 1006 0.784 % 50. Princeton Univ 998 0.778 % 表二 2001-2011 年 SCI 收录美国学者材料科学学科论文年发文量 出版年 发文量 占总文章 量的百分比( % ) 2011 14678 11.435 % 2010 14465 11.270 % 2009 13137 10.235 % 2008 12870 10.027 % 2007 12800 9.972 % 2006 11485 8.948 % 2005 10887 8.482 % 2004 10661 8.306 % 2003 9395 7.320 % 2001 9073 7.069 % 2002 8904 6.937 % 本文引用地址: http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=spaceuid=57081do=blogid=531905
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AC conductivity(交流电导)
热度 1 zgsheng 2012-3-27 17:34
做材料研究的常常需要测量电阻 / 导,从其温度、外场的依赖关系中得到很多电学性质。很多时候大家采用的时候直流电场,从而得到的是直流信息。近期我做了一些交流电学性能的测试和分析,发现交流电导 σ*( ω ) 对于材料的性能表征也非常重要。在此做一个小结。 1) 交流 电导 与介电常数的关系 ε *= ε '( ω )-i ε "( ω )=iσ*( ω )/ ωε 0 这个公式直接给出了两个非常重要的物理参数之间的数值关系。这个公式可以直接由 Maxwell 方程推导而得。值得指出的是该公式不仅在低频的电学区域有效,在高频甚至到光学区域也有效。到光学区域就是光电导与高频介电常数之间的换算了。 2) 交流电导的普适方程 交流电导的测量有很长的历史了,在物质的三种基本形态:固体、液体、气体, 都有很深入的应用。随着介电谱的发展, σ*( ω ) 研究也变得更为普及。在 1977 年,伦敦大学的 A. K. Jonscher 在 Nature 上发表了一篇重要文章,他通过对很多材料的 σ*( ω ) 谱进行研究,发现 σ*( ω ) 的实部有一个普适数值关系: σ'=σ DC +σ 0 ω s ( s 1) 。 这一谱的发现为很多科学家所证实,从而被公认为 Universal Dielectric Response (UDR) 。在半导体理论中,这一 UDR 行为被解释为局域电子 (Localized charge) 在交流电场中的跃迁行为 (Hopping effect) 。 而在二十一世纪,德国 Augsburg 大学的 A. Loidl 小组在研究一些新 disordered matter 的时候发现其介电行为并不遵守 UDR ,特别是在高频领域( GHz ~ THz 区域)。在这一高频领域,他们发现了另外一个规律 σ'=σ DC +σ 0 ω s ( s 1)+σ 1 ω n ( n 1) 。他们把最后一项称之为 Superlinear Power Law (SLPL) 行为。 这一行为的发现至今还没有明晰的理论解释。 3) 介电谱的分析 现在,介电谱是一个非常普遍的材料表征手段。得到一个材料的介电谱,如何进行分析是一个比较有讲究的事情。经过一段时间的摸索,我认为可以从下面几个方面进行分析: 首先查看介电谱是电导行为占主导,还是弛豫 (relaxation) 行为占主导。在两者都存在的情况下优先分析弛豫行为。 弛豫行为的分析:确认本征 / 非本征行为 à 如果非本征行为,考虑 Maxwell-Wagner effect ;如果是本征行为,用 Debye 等模型进行拟合分析,得到其弛豫时间的分布信息,从而分析弛豫过程的微观机制。 。 交流电导的分析:用 double logs plots à UDR or SLPL à what kind of charge hopping à Temp/Magnetic dependence 【推荐 A. Schonhals F. Kremer 写的一个章节: Analysis of Dielectric Spectra 】
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[转载]近十年材料科学学科中国学者SCI十大发文期刊
yonglishi 2012-3-27 17:25
近十年材料科学学科中国学者SCI十大发文期刊 2001-2011年SCI收录至少有一位中国学者(不包括台湾地区)发表的论文985,955篇(截至到2011年12月11日按出版年统计),其中材料科学(Materials Science)学科论文122,228篇(是近十年中国学者发文排名第三的学科),122,228篇论文包括学术论文119,499篇、会议论文11,170篇、综述1,435篇、通讯690篇、社论357篇、更正209篇、新闻23篇等。 122,228 篇文章共发表在 542 种材料科学学科期刊上,其中发文量居前十位的期刊见下表: 表一 2001-2011 年 SCI 收录中国学者发表的材料科学学科论文发文量居前十位的期刊 排名 期刊名称 2010 年 影响因子 发文量 占总文章 量的百分比( % ) 1 Rare Metal Materials and Engineering 《稀有金属材料与工程》 0.139 7228 5.914 % 2 Journal of Alloys and Compounds 《合金与化合物杂志》 2.138 5445 4.455 % 3 Materials Letters 《材料快报》 2.120 4917 4.023 % 4 Applied Surface Science 《应用表面科学》 1.795 3878 3.173 % 5 Journal of Physical Chemistry C 《物理化学杂志, C 辑》 4.524 3459 2.830 % 6 Materials Science and Engineering A Structural Materials Properties Microstructure and Processing 《材料科学与工程, A 辑:结构材料》 2.101 3304 2.703 % 7 Journal of Inorganic Materials 《无机材料学报》 0.399 2628 2.150 % 8 Journal of Crystal Growth 《晶体生长杂志》 1.746 2500 2.045 % 9 Journal of Materials Science 《材料科学杂志》 1.859 2405 1.968 % 10 Key Engineering Materials 《重要工程材料》 2355 1.927 % 注:排名 10 的 Key Engineering Materials 《重要工程材料》是一专门刊登会议论文的期刊, 2007 年被 SCI 剔除 附件: 2001-2011 年 SCI 收录中国学者发表的材料科学学科论文发文量居前 100 位的期刊 排名 期刊名称 发文量 占总文章 量的百分比( % ) 1. Rare Metal Materials and Engineering 7228 5.914 % 2. Journal of Alloys and Compounds 5445 4.455 % 3. Materials Letters 4917 4.023 % 4. Applied Surface Science 3878 3.173 % 5. Journal of Physical Chemistry C 3459 2.830 % 6. Materials Science And Engineering A Structural Materials Properties Microstructure And Processing 3304 2.703 % 7. Journal of Inorganic Materials 2628 2.150 % 8. Journal of Crystal Growth 2500 2.045 % 9. Journal of Materials Science 2405 1.968 % 10. Key Engineering Materials 2355 1.927 % 11. Materials Chemistry and Physics 2222 1.818 % 12. Journal of Materials Chemistry 2180 1.784 % 13. Nanotechnology 1956 1.600 % 14. Langmuir 1929 1.578 % 15. Journal of Wuhan University of Technology Materials Science Edition 1770 1.448 % 16. Journal of Materials Science Technology 1739 1.423 % 17. Thin Solid Films 1696 1.388 % 18. Surface Coatings Technology 1635 1.338 % 19. Progress in Natural Science 1615 1.321 % 20. Crystal Growth Design 1481 1.212 % 21. Journal of Nanoscience and Nanotechnology 1475 1.207 % 22. Materials Science Forum 1426 1.167 % 23. Journal of Materials Processing Technology 1404 1.149 % 24. Journal of The American Ceramic Society 1379 1.128 % 25. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 1377 1.127 % 26. Materials Research Bulletin 1365 1.117 % 27. Scripta Materialia 1255 1.027 % 28. Rare Metals 1207 0.987 % 29. Science in China Series E Technological Sciences 1198 0.980 % 30. Carbon 1177 0.963 % 31. Applied Physics A Materials Science Processing 1173 0.960 % 32. Advanced Materials 1035 0.847 % 33. Chemistry of Materials 1015 0.830 % 34. Journal of Materials Research 973 0.796 % 35. Biomaterials 923 0.755 % 36. Ceramics International 908 0.743 % 37. Synthetic Metals 880 0.720 % 38. Journal of University of Science and Technology Beijing 870 0.712 % 39. Microporous And Mesoporous Materials 870 0.712 % 40. Materials Science and Engineering B Solid State Materials For Advanced Technology 849 0.695 % 41. Science China Technological Sciences 815 0.667 % 42. Materials Design 778 0.637 % 43. Acta Materialia 741 0.606 % 44. Journal of Non Crystalline Solids 739 0.605 % 45. Colloids and Surfaces B Biointerfaces 695 0.569 % 46. Journal of The Electrochemical Society 686 0.561 % 47. Optical Materials 675 0.552 % 48. Materials Science and Technology 671 0.549 % 49. Computational Materials Science 645 0.528 % 50. Ferroelectrics 638 0.522 % 51. Advanced Functional Materials 616 0.504 % 52. Corrosion Science 588 0.481 % 53. New Carbon Materials 579 0.474 % 54. Wear 525 0.430 % 55. Composites Science and Technology 520 0.425 % 56. Pricm 5 The Fifth Pacific Rim International Conference On Advanced Materials And Processing Pts 1 5 520 0.425 % 57. Acta Mechanica Solida Sinica 517 0.423 % 58. Journal of Materials Science Letters 513 0.420 % 59. Journal of Materials Science Materials In Electronics 499 0.408 % 60. Intermetallics 488 0.399 % 61. Journal of The European Ceramic Society 470 0.385 % 62. Semiconductor Science and Technology 461 0.377 % 63. Dyes and Pigments 460 0.376 % 64. Journal of Biomedical Materials Research Part A 446 0.365 % 65. Nanoscale Research Letters 440 0.360 % 66. Materials Transactions 434 0.355 % 67. Materials Characterization 426 0.349 % 68. Vacuum 426 0.349 % 69. ACS Nano 423 0.346 % 70. Smart Materials Structures 417 0.341 % 71. Journal of Materials Science Materials in Medicine 415 0.340 % 72. Nano Letters 401 0.328 % 73. High Performance Ceramics Iii Pts 1 and 2 398 0.326 % 74. Journal of Sol Gel Science and Technology 397 0.325 % 75. Physica Status Solidi A Applications and Materials Science 396 0.324 % 76. Metallurgical and Materials Transactions A Physical Metallurgy and Materials Science 394 0.322 % 77. Soft Matter 389 0.318 % 78. Journal of Electronic Materials 387 0.317 % 79. Diamond and Related Materials 379 0.310 % 80. Journal of Nanoparticle Research 366 0.299 % 81. Electrochemical and Solid State Letters 347 0.284 % 82. Nanoscale 346 0.283 % 83. Composite Structures 341 0.279 % 84. Textile Research Journal 336 0.275 % 85. Materials Research Innovations 330 0.270 % 86. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 319 0.261 % 87. Materials Science and Engineering B Advanced Functional Solid State Materials 318 0.260 % 88. Journal of Micromechanics and Microengineering 315 0.258 % 89. Small 313 0.256 % 90. ACS Applied Materials Interfaces 309 0.253 % 91. Journal of Nuclear Materials 308 0.252 % 92. Polymer Composites 301 0.246 % 93. Solar Energy Materials and Solar Cells 291 0.238 % 94. International Journal of Minerals Metallurgy and Materials 275 0.225 % 95. Polymers Polymer Composites 274 0.224 % 96. Journal of Electroceramics 270 0.221 % 97. Current Applied Physics 257 0.210 % 98. Construction and Building Materials 255 0.209 % 99. International Journal of Refractory Metals Hard Materials 247 0.202 % 100. Journal of Biomedical Materials Research Part B Applied Biomaterials 242 0.198 % 本文引用地址: http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=spaceuid=57081do=blogid=517214
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医学并非一件紧要事 发一微博
热度 1 pkucarer4300 2012-3-26 09:00
这一学年没有完毕,我已经到了东京了,因为从那一回以后,我便觉得医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客,病死多少是不必以为不幸的。——鲁迅《呐喊》 近百年后突然发现中国在这一点上居然丝毫没有进步!!! 背景: http://blog.sciencenet.cn/home.php?mod=spaceuid=464637do=blogid=551555
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为什么向国内老师求助科研材料那么难?
热度 8 sbwij 2012-3-25 18:44
由于实验需要,要用到一个质粒,这个质粒在天然免疫通路研究方面已经非常普遍,但是自己构建的话又非常麻烦。于是,给国内几个实验室的老板发email索取这个质粒,发了五个实验室,至今没有一个回应。什么原因呢? 下面是我的信的主要内容: 某某老师: 您好,我叫李永涛,是某某大学某老师的研究生,感谢您百帮之中留意这封邮件。在去年的某学会上有幸听到您和您的学生所作的报告,在会下也与你进行了短暂的交流,很受启发,受益匪浅。现在我在做一个蛋白对某信号通路的调控,发现其能够在某水平上调控这个通路,为了更全面确定这一结果,要用一个质粒,我在您发表的文章里看到有这个质粒,如果方便的话,希望老师能够帮忙提供这个质粒,学生非常感激。 祝老师身体健康,工作顺利,期待您课题组更多的研究与发现。谢谢。 百思不得其解,难道这些老师们都很忙,无暇顾及我这弱弱小生的邮件,还是有苦衷没法给呢? 后来,给老外写了封邮件,内容相似,第二天都有回应,要求写清楚地址,择日就寄。 不管怎么说,我觉得西方国家科研做的好,可能跟这种活跃或者无私的交流关系非常大吧,反观自己实验室,即便一个楼上的老师,相互之间要个材料,都是磕磕碰碰,几乎很少有爽快的。中国人这种闷声苦干、老死不相往来的情结,阻碍了科研的深入发展,带来的是大量重复的、片段化的研究结果,如果合作的话,我想真正大的科研成果还会少吗? 自己感悟,别无他意。 后记:博文是下午写好的,晚上收到一封邮件,是那五个老师其中一个,他明确答应给我这个质粒,让我非常欣喜,总算不需要老外折腾几个周快递过来了。顺便介绍一下,这个老师是从国外回来的中科院“百人”,科研做的很不错,一次学术会议曾与他私下交流学术,加上他知道我的导师,可能愿意提供帮助吧。不管怎么说,感谢乐于帮助人的老师,如果这样的老师多起来,中国沉闷的科研环境或许能早点迎来春天,期盼那一天早点来。
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zhang4318 2012-3-23 09:25
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