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2025年应用化学论文选题趋势 2025年应用化学论文选题趋势 12月6日 环境分析方向 环境污染物监测与分析:如大气、降尘等重金属污染特征分析。例如,“土壤中铜离子的含量分析研究”,可使用先进的分析仪器和方法进行研究。 环境污染治理技术研究:如有机高分子材料絮凝剂对工业废水的处理研究,光催化技术在降解水中有机污染物的应用研究。 化学合成方向 药物中间体及药物合成:如药物中间体合成工艺研究,对药物合成路线进行优化和改进。 新型有机材料合成:如新型含氟高分子材料的制备与性能研究,具有特定功能的有机小分子化合物的合成。 工业催化方向 催化剂的制备与性能研究:如无机材料(如ZnS)制备工艺研究,贵金属修饰的TiO2催化剂用于光催化氧化乙醇性能研究。 催化反应机理及应用:如选择催化还原法脱除NOx的反应机理及应用研究,CO加氢制甲醇的催化反应机理与催化剂设计。 探索未知 无论是环境分析、化学合成还是工业催化,都有许多未知领域等待我们去探索。通过选择这些方向进行论文选题,不仅能够推动科学进步,还能为未来的应用化学研究打下基础。
我的水货论文如何逆袭成SCI? 自从读研以来,我有幸发表了3篇SCI论文,从学术小白变成了所谓的“伪大佬”。看到很多同学为SCI论文发愁,我决定分享一些我在初次发表SCI论文后总结的经验,希望能帮到大家。 实验设计要简单可行 如果你想快速发表一篇水货论文,可以考虑将实验外包给实验室。这样能节省时间来写文章,但一定要选择靠谱的实验室。我是找课题组合作过的实验室做的数据,两周就搞定了方法和结果,而别人可能还在等数据。记住,不要自己单打独斗。我有个同学做传统催化,他的项目是双金属催化剂催化生物质加氢脱氧,但实验条件很艰苦,花了两年时间连基础的模型化合物、催化剂、反应器都没搞定。 公式和推论要有依据 中文论文中有些已知定理不用解释,但SCI论文不同,每个公式、推论和参数都要有来源。我一开始很多实验参数没写依据,结果被拒了,主要原因是“方程的理论定义没有得到证实,基于假设”。 小标题检索文献 把提纲里的标题去文献数据库检索,看看目录是否和领域选题有关,再看下摘要和讨论,把有用的抄下来化用或引用。 论文写作 Abstract:确保结论与成果准确匹配;表述时尽量用陈述句,使用缩写时要先写全称,括号中注明缩写。 Introduction:内容包括研究意义、研究背景(现在做的如何?还有哪些不足?)、研究内容(我们做了什么),引用的文献占全篇近2/3。 Method:用过去时态,论述顺序和结果一致,按需插入图表公式;如果实验涉及动物要附动物伦理;涉及人要附上知情同意书和伦理材料。 Discussion: 探讨结果是否符合假说及原因,多角度分析结果优劣。 强调文章亮点与新意,比如临床研究在于新疗法、新诊断、新观察。 研究不足及对策方案,进一步研究方向。 ✏️ 自行审稿 写完论文后,用Grammarly等工具修改语法、替换高级专业词汇,再找老师审下内容。我跟着课程班写SCI,老师还帮我定框架、润色选期刊,花点钱的结果确实比自己探索好。 希望这些经验能帮到大家,祝大家都能顺利发表SCI论文!
海上风电作为电力系统未来发展的关键技术之一,面临着风能波动性和高成本等挑战。将其与制氢技术相结合,不仅可以有效缓解电力消纳问题,还能提供绿色能源。近日,中国科学院广州能源研究所能源战略与碳资产研究中心研究员蔡国田团队在海上风电制氢路线经济性分析研究中取得新进展。相关成果发表于《清洁生产杂志》。 该研究聚焦海上风电制氢经济性分析,首次尝试建立多条海上风电-制氢-化学品耦合路线,旨在探索海上风力制氢产业链的经济可行性,并从经济角度分析氢气运输方式的影响和利用氢气生产下游产品的经济可行性。此外,探讨了如何利用不同的政策和方法降低成本,为大规模发展海上氢能路线提供了重要的参考,为今后构建氢能供应体系提供了新思路。 该研究讨论了8条海上风电-氢能-化学品耦合路线。其中,路线0(附加路线)和路线1比较了是否考虑波浪能发电,通过质子交换膜(PEM)电解槽制氢、管道输氢,最后用于合成甲醇;路线2和路线3比较了海上风电分别用于PEM电解槽和碱性电解槽的制氢方法,通过管道输送氢气,最后用于合成氨;路线4和路线5比较了海上风电采用PEM电解槽制氢,分别采用管道输氢气和船舶运输液氢,最后用于加氢站;路线1、路线2、路线4、路线6和路线7比较了氢气的不同的利用方式,海上风电采用PEM电解槽制氢、管道输氢,最后两条路线分布用于还原多晶硅和天然气掺氢。 研究表明,在六种财务情景下,同时考虑增值税和所得税可使总成本约下降6.95%,而考虑融资条件会使总成本增加了5.9%。海上发电技术成本约占总成本的21.1%-39.1%,同时风电价格是下游制氢产业链关键影响因素。因此,风电成本的优化是降低下游制氢成本的关键,而高的初始投资成本和融资比率是主要影响因素。 通过比较不同路线的总成本,发现最具成本效益的利用方式是加氢站,其次是生产合成氨和甲醇。同时发现绿氢气价格每下降1元/kg,绿色甲醇、绿色合成氨和绿色多晶硅平准化成本分别下降214元/t、189元/t和3.43元/kg。为使绿色产品价格达到当前传统路线的水平,在只考虑绿氢价格变化时,则需将输送到陆上的绿氢价格分别降低到8.65元/kg、14.71元/kg、1.14元/kg。研究发现绿色合成氨是目前最有可能先实现,其次为绿色甲醇,而绿色多晶硅则较难实现。 该研究成果为海上风能-氢能-化工品路线的比较及不确定性分析提供了重要依据,有望帮助缓解海上风电发展与顺利消纳之间的矛盾,为行业参与者提供优化方案,推动绿色氢能的应用和普及。 相关论文信息:
油在烘焙中的魔法作用늰琤𝠦縷榜过这样的疑问:为什么烘焙食品中总离不开“油”的身影?今天,我们就从论文的角度来揭秘“油”对烘焙产品的神奇影响! 首先,黄油,这个由牛奶和稀奶油精心制作而成的天然食材,以其浓郁的奶香征服了无数烘焙爱好者的心。它常被用于制作高级糕点,如法式面包片和面糊类蛋糕,让糕点更加香浓可口。 接下来是奶油,它可以是发酵的或未发酵的稀奶油制成。在烘焙中,奶油与黄油的角色相似,为糕点增添了丰富的口感和风味。𐊊而人造奶油,则是通过食用油脂加工而成,具有优异的延展性、稳定性和吸水性。因此,它在丹麦面包、可颂面包等需要高加工要求的烘焙品中大放异彩。尽管可能比天然奶油稍逊一筹,但在起酥产品的制作上,人造奶油可是个得力助手! 最后,我们来说说起酥油。它最初指的是猪油,但后来氢化植物油成为了其替代品。而起酥油在烘焙中的神奇作用,在于它能提高面包体积,延缓面包老化;影响蛋糕的体积和内部纹理;还能让饼干体积变大,口感酥松。ꊊ现在,你是否对“油”在烘焙中的魔法作用有了更深的了解呢?下次在烘焙时,不妨试试这些不同种类的油,看看你的糕点会发生怎样的变化吧!✨
#合成药物# 【MIT博士生为高效合成重氮硼烷找到答案,可用于合成药物和合成功能材料】 近日,#南方科技大学# 本科毕业生、美国#麻省理工学院# 博士生张翀赫在 Science 发表了一篇一作论文,值得注意的是这篇论文只有三位作者,其他两位作者都是他的导师。 据他介绍,本次研究为如何高效合成重氮硼烷这一类分子提供了答案。 重氮硼烷,是重氮化合物和叠氮化合物的类似物。科学家们理所应当地期待重氮硼烷具有其相似的反应性。 而自 19 世纪以来,基于重氮化合物和叠氮化合物的反应已数不胜数,将这些反应类比到重氮硼烷上,能够让人们发现无数种新型的硼化反应。 自 1956 年硼氢化反应和 1979 年“铃木偶联”反应被发现以来,硼化反应一直是一个热门话题。 戳链接查看详情:
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