Chem Catalysis

Chem Catalysis是一份国际专业期刊,致力于汇集全球范围内最优秀的-研究者,为他们提供一个展示最新研究成果、交流学术思想的平台。该期刊中文名称:化学催化,国际简称:CHEM CATALYSIS本刊是一本OA未开放访问期刊,该刊预计审稿周期: 。

基础信息
  • 是否预警:否
  • 影响因子:11.5
  • ISSN:2667-1093
  • CiteScore:10.5
  • 出版语言:English
  • 出版商:Elsevier
  • 是否预警:否
  • 是否OA:未开放
  • 影响因子:11.5
  • 年发文量:161
  • CiteScore:10.5
  • 研究类文章占比:81.99%
  • Gold OA文章占比:67.14%

期刊简介

Chem Catalysis杂志是一本未开放获取期刊,由Elsevier出版。该杂志是领域方面发表综合文章的国际论坛。此外,该期刊还有助于促进这些研究领域的科学家之间的交流,从而开发新的研究机会,通过新发现推动该领域的发展,并接触到各个层次的科学家。该刊入选的论文应具有广泛意义的数据、综合研究或概念。

Chem Catalysis已被国际权威数据库SCIE收录。该刊欢迎来自所有及其相关领域的投稿,编辑们致力于迅速评估和发表提交的论文,同时坚持高标准,该期刊发表多种类型的内容,包括原创研究论文、综述、信件、通讯和评论,这些内容详细阐述了该领域的重大进展并涵盖热门话题。

JCR分区(2023-2024年最新版)

按JIF指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:CHEMISTRY, PHYSICAL ESCI Q1 22 / 178

87.9%

按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:CHEMISTRY, PHYSICAL ESCI Q1 31 / 178

82.87%

Cite Score(2024年最新版)

  • CiteScore:10.5
  • SJR:3.455
  • SNIP:1.565
学科类别 分区 排名 百分位
大类:Chemistry 小类:Organic Chemistry Q1 14 / 211

93%

大类:Chemistry 小类:Chemistry (miscellaneous) Q1 12 / 111

89%

大类:Chemistry 小类:Physical and Theoretical Chemistry Q1 21 / 189

89%

CiteScore分区标准主要是基于学科领域期刊的引用次数排名进行划分的。具体来说,这个标准将期刊分为四个区域:Q1、Q2、Q3和Q4。Q1区包含的是引用次数排名最前的前25%的期刊,这些期刊在学科领域内具有最高的影响力。接下来的Q2区包含引用次数排名次高的25%的期刊,以此类推,Q3和Q4区分别包含引用次数排名中等的和后25%的期刊。

期刊指数

影响因子和CiteScore统计图

影响因子和CiteScore都是重要的学术评价指标,能够帮助研究者和学者了解期刊的学术影响力。影响因子(Impact Factor)和CiteScore在计算方式和覆盖范围上有所不同。影响因子主要关注期刊过去两年内发表的论文被引用的次数,而CiteScore则考虑了过去三年的数据。此外,影响因子是基于Web of Science数据库计算的,而CiteScore则是基于Scopus数据库。这使得两种指标在评估学术期刊时具有不同的侧重点和覆盖范围。

该期刊中国学者近期发表论文选摘

  • Pushing the limit of atomically dispersed Au catalysts for electrochemical H2O2 production by precise electronic perturbation of the active site Journal: CHEM CATALYSIS. 2023; Vol. 3, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.checat.2023.100583
  • Asymmetric alkyl-alkyl cross-coupling enabled by earth-abundant metal-catalyzed hydroalkylations of olefins Journal: CHEM CATALYSIS. 2023; Vol. 3, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.checat.2023.100508
  • Site-coverage-dependent single-atom-layer catalysts toward hydrogen production Journal: CHEM CATALYSIS. 2023; Vol. 3, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.checat.2023.100538
  • Direct quantification of oxygen vacancy on the TiO2 surface by 31P solid-state NMR Journal: CHEM CATALYSIS. 2023; Vol. 3, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.checat.2023.100556
  • Radical-polar crossover allenylation of alkenes: Divergent synthesis of homoallenic alcohols and amides Journal: CHEM CATALYSIS. 2023; Vol. 3, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.checat.2023.100551
  • Local chemical environment effect in single-atom catalysis Journal: CHEM CATALYSIS. 2023; Vol. 3, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.checat.2022.100492
  • Interfacial microenvironments for carbon dioxide electro-upgrading to multicarbon products Journal: CHEM CATALYSIS. 2023; Vol. 3, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.checat.2023.100565
  • Electronic perturbation of atomically dispersed Au for optimal H2O2 production Journal: CHEM CATALYSIS. 2023; Vol. 3, Issue 4, pp. -. DOI: 10.1016/j.checat.2023.100617
  • A focus on the electrolyte: Realizing CO2 electroreduction from aqueous solution to pure water Journal: CHEM CATALYSIS. 2023; Vol. 3, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1016/j.checat.2022.11.010
  • Sulfur vacancy engineering of metal sulfide photocatalysts for solar energy conversion Journal: CHEM CATALYSIS. 2023; Vol. 3, Issue 1, pp. -. DOI: 10.1016/j.checat.2022.08.021
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