材料人報告 | 鈣鈦礦領域SCI發文統計分析


一、概述

鈣鈦礦型復合物是一種具有獨特物理性質和化學性質的新型材料,它的晶體結構穩定,具有優異的光學與電學性能,在超導、太陽能電池、催化、離子導體、鐵電、壓電等多種功能材料中具有重要的應用,鈣鈦礦結構材料是當前科學研究熱點之一。

鈣鈦礦晶體的基本結構如圖所示,鈣鈦礦晶體為ABX3結構, 一般為立方體或八面體結構。在鈣鈦礦晶體中, A離子位于立方晶胞的中心,被12個X離子包圍成配位立方八面體,配位數為12;B離子位于立方晶胞的角頂,被6個X離子包圍成配位八面體,配位數為6。其中,A離子和X離子半徑相近,共同構成立方密堆積。

a. BX6八面體;b. AX12立方體

二、世界范圍內相關領域發文情況統計

從1975年至今,和鈣鈦礦材料相關的SCI核心期刊上文獻數量高達46630篇,其中ESI高水平論文有834篇。從近二十年的年發文數據我們可以看到,1998年開始,對于鈣鈦礦材料相關的研究論文數量呈現出井噴式增長,研究熱度持續升溫。

從鈣鈦礦材料在其一些相關研究領域的SCI發表的文獻數可以看出,鈣鈦礦材料在超導領域、光伏領域、壓電、磁性、催化領域以及發光領域均有應用;在超導、光伏領域和壓電領域文獻數量非常多,也從側面說明鈣鈦礦材料光學及電學性能優異,且應用較為廣泛。

那么這些文章主要發表在哪些期刊上呢?小編在這里為大家準備了SCI發文量前25期刊,并對比高被引文章發文量前10期刊,其中Chemistry of Materials、 Journal of Materials Chemistry A、Journal of Power Sources等期刊“性價比”還是較高的,鈣鈦礦材料領域的小伙伴們可以考慮一下哦!

從全球國家和地區的發文情況來看,中國、美國、日本遙遙領先于其他國家,中國的發文量占比達24%,比美國和日本高了將近9個百分點;而從全球機構來看,來自中國和日本兩國的機構發文量最多,其中中科院以發文量2189篇居世界第一。

除了文章數量,文章質量也是必不可少的,在本篇報告中,小編以ESI高被引文章的發文量來分析全球國家及機構的文章質量情況。從國家排名來看,美國的高被引文獻數量居世界第一,向后依次是中國、英格蘭、瑞士、韓國、日本等國家或地區;而從全球科研機構來看,斯坦福大學位居世界第一,向后依次為洛桑聯邦理工學院、中國科學院、成均館大學、南洋理工大學等機構。和SCI發文總量數據對比,綜合來看,依然是中國、美國和日本在鈣鈦礦領域的表現比較強勢。

三、中國相關領域發文情況統計

最后,小編帶大家看一下中國鈣鈦礦材料研究的學術分布。無論數量上還是質量上,中科院力壓國內所有科研機構,穩坐“盟主”之位;南京的高校在數量和質量上也表現的相對較好,尤其是南京工業大學,其高被引文獻居國內第三位,其在鈣鈦礦材料領域的實力不容小視;華中科技大學、北京大學、清華大學均登上SCI發文量與ESI高被引文章排行榜,說明三校在該領域實力較強。

整體來看,中國在鈣鈦礦材料領域的步伐還是和世界鈣鈦礦材料的發展保持一致的。近幾年鈣鈦礦材料儼然成為新材料研究的熱門,祝愿相關領域的材子材女們為中國的科研事業貢獻自己的一份力量。

四、ESI高被引Top10文獻推薦

1、Multiferroic and magnetoelectric materials

作者:Eerenstein,W.等; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 被引頻次3586.

2、Sequential deposition as a route to high-performance perovskite-sensitized solar cells

作者:Burschka,Julian等; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?被引頻次2620.

3、Efficient Hybrid Solar Cells Based on Meso-Superstructured Organometal Halide Perovskites

作者:Lee,Michael M.等; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 被引頻次2371.

4、Half-metallic graphene nanoribbons

作者:Son,Young-Woo等; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?被引頻次2307.

5、Organometal Halide Perovskites as Visible-Light Sensitizers for Photovoltaic Cells

作者:Kojima,Akihiro等; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?被引頻次2274.

6、Efficient planar heterojunction perovskite solar cells by vapour deposition

作者:Liu, Mingzhen等; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 被引頻次2093.

7、Redox-Based Resistive Switching Memories - Nanoionic Mechanisms, Prospects, and Challenges

作者:Waser,Rainer等; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?被引頻次1892.

8、Lead Iodide Perovskite Sensitized All-Solid-State Submicron Thin Film Mesoscopic Solar Cell with Efficiency Exceeding 9%

作者:Kim,Hui-Seon等; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?被引頻次1663.

9、Electron-Hole Diffusion Lengths Exceeding 1 Micrometer in an Organometal Trihalide Perovskite Absorber

作者:Stranks,Samuel D.等; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 被引頻次1648.

10、Interface engineering of highly efficient perovskite solar cells

作者:Zhou,Huanping等; ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 被引頻次1560.

本文由材料人編輯部科技情報組孔某某提供,材料牛編輯整理。

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