jacs官网中这种图是怎么做出来的

学化学的看看 JACS和Angewandte的比较 ( 别总比较KFC和麦当劳了)
想必搞化学的人不可能不知道 JACS 的大名,非常牛的杂志,虽然影响因子略低于 Wiley 的王牌 Angewandte,但影响力远高于任何同类化学综合性杂志,看看几十万次的引用次数别的杂志就望尘莫及了。
JACS 是综合性化学杂志,只要你的工作内容沾化学都可以投过来,只要是符合要求的稿件接收率还可以,当然由于属 ACS 旗下很难避免也有些官僚气息(相对于平易近人的 Angew),不过在 ACS 的杂志中个人认为已经是相当好的了。
JACS 上的文章分两种,一种是 communication,一种是 article,前者占每期 JACS 的绝大多数。Article 对工作新意,系统性,工作量要求都很高,一般都是一个很漂亮的工作数据量太大写不成 communication 才会去考虑这个,如果只是单纯累积量出来的那种工作还是找个更专业点的杂志比较好。
重点说 Communication,应该也是各位虫子主要考虑的文章。JACS communication 的要求整体来说就一个子,新。你的工作如果是前无古人的那最好,如果前面有人做你就得做成后无来者型才会有希望。通常来说 JACS Communication 的文章讲清楚一个 idea 就好,辅以必要实验证明可行性。实验设计要巧且精,一两个实验不仅要把整个 idea 淋漓尽致的体现,还要 show 出工作非常有意义,这是非常难的。
近期 JACS 上生物类的文章渐渐多了起来,偏生物的化学虫可以多多考虑一下 JACS,貌似国内的学校弄两篇这个都够毕业了吧,呵呵。
另外 JACS 对于语言要求也很高,建议一定要找经验丰富的人帮忙修改。JACS 强调开门见山,啰啰嗦嗦的 introduction 是最要避讳的东西。Abstract 通常两句话概括全部内容。
JACS 对图要求也很高,尤其是示意图是越 fancy 越好。老板经济情况允许的情况下建议找专门的公司来做示意图。
版面上,原来 JACS 只给两个版面非常的紧张,不过今年7月后已经可以投4个版面的 communication 了,怎么都足够了。
还有一点,JACS 的编辑估计版面有限穷惯了,非常不喜欢横跨两个 columns 的图,所以大家尽量把各种图都处理成一个 column 的,避免不必要的麻烦。
最后,被 JACS 杯具了也不要灰心丧气,并不代表你工作水平不行。不急要文章的虫子可以考虑稍加修改转投 angew,只要真金肯定会发光的。
1965年开始出版德国应用化学的国际版。英文编写。与德文版内容有时会稍有不同。wiley的期刊,影响因子比JACS要高,但是影响力不如JACS.&&期刊的大部分是communications,也有少数的reviews和highlights。communications和reviews就不用说了,highlights主要是对工作(别人的也可以)的亮点进行一些评述。要求很高,主要是idea要新。又名,德国应用化学,国际权威化学杂志,没有Article,只有Communications,因此一般发表的工作很有&新意&,同时还要求有理论深度。至于与JACS...
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以锂离子电池为代表的可充电电池已经在便携电子设备和电动汽车中得到了广泛的应用。然而,电池负极材料在锂离子嵌入和解嵌过程中发生的巨大体积变化会引起电极材料的坍塌和非晶化,造成电池性能的全面劣化。当前电池负极材料的研究主要关注于解决电极结构坍塌的问题,并取得了较大的进展,但对电极材料非晶化问题一直缺乏有效的解决方案。因钠资源更为廉价、易得的优势,钠离子电池成为替代锂离子电池的首选,并有望在智能电网等规模储能应用中发挥巨大作用。但是钠离子的半径为1.02 ?,比锂离子半径0.76 ?大约34%,因此钠离子电极材料在充放电过程中会产生更大的体积变化,这使得电极结构坍塌和非晶化的问题更为严重。同时,从动力学角度来看,尺寸较大的钠离子在负极材料中的嵌入/解嵌速度要比锂离子更慢。这些不利因素使钠离子电池在循环性能和功率性能的提升更具挑战。而对规模储能来说,电池的循环寿命和功率恰是最为关键的要素。【成果简介】
近日,同济大学的杨金虎教授(通讯作者)、复旦大学的赵东元院士(通讯作者)和新加坡国立大学的彭成信博士(通讯作者)在钠离子电池负极材料可逆晶态相变研究中取得了重要进展。相关研究成果以“Direct Superassemblies of Freestanding Metal-Carbon Frameworks Featuring Reversible Crystalline-Phase Transformation for Electrochemical Sodium Storage”为题在线发表在《Journal of The American Chemical Society》(JACS,&2016, DOI: 10.1021/jacs.6b10782,影响因子为13.038)上。论文第一作者为复旦大学孔彪研究员(青年千人)和同济大学博士研究生祖连海。【图文导读】
图1限域超组装气相沉积法中金属-碳骨架复合膜形成机制。
(a)限域超组装气相沉积法中金属-碳骨架复合膜形成机制示意图;(b)合成路线图;(c)石英管中复合膜示意图;(d)复合膜扫描电镜图;(e-i)复合膜在不同弯曲和加工处理时的光学照片。研究者采用一系列含金属中心的多苯基金属分子作为单一反应源,利用苯环平面的π-π组装作用(图1a),在封闭的真空石英管中通过温控程序将多苯基分子在管壁原位分解、沉积,形成金属或合金(Sb, Bi, Sn, Ge, Sb89Bi11)纳米点(直径 & 5纳米)均匀分散于石墨化碳骨架中的二元金属/碳纳米复合膜(图1a,b)。所制备的复合膜具有很好的可加工性能(图1c-g),也具有与石墨相当的导电性,可不需导电剂直接用作钠离子电池的电极材料(图1h,i)。以Sb/碳复合电极为例,因为石墨化碳纳米片对Sb纳米点的有效隔离作用,Sb纳米点在钠化(非晶化)后能一直保持超小的纳米尺寸,这不仅在热力学上赋予纳米点更高的表面能量、驱动其形成低能态的晶态相,而且在动力学上也可以避免原子结晶过程中的远距离扩散和识别的势垒(图2)。因此,电极活性材料在每次充放电循环后都能快速从非晶态恢复晶态,这种不寻常的可逆晶态相变保证了电极超高的循环稳定性和高功率性能,如即使在5C和7.5C的高电流密度下循环5000次后,电池的容量几乎没有衰减,电极材料结构也依然有效保持。这些结果表明,金属纳米点/碳骨架复合电极能够同时抑制电极结构坍塌和非晶化。该研究对发展长寿命、高功率的钠离子电池具有重要的借鉴意义。图2 Sb-C复合膜材料在特定充放电电势下的五种晶相结构(a)不同晶相/晶体结构(Sb,NaSb,Na3Sb)在特定充放电电压下循环期间,Sb-C骨架膜阳极的五种关键状态示意图;(b,c)在1000次循环, 7.5C的电流密度下相应的SAED图。图3 Sb-C骨架复合膜电极在充放电循环过程中可能的可逆晶态相变机理
通过采用电极活性材料在每次充放电循环后都能快速从非晶态恢复晶态,这种不寻常的可逆晶态相变保证了电极超高的循环稳定性和高功率性能,如即使在5C和7.5C的高电流密度下循环5000次后,电池的容量几乎没有衰减,电极材料结构也依然有效保持。这些结果表明,金属纳米点/碳骨架复合电极能够同时抑制电极结构坍塌和非晶化。该研究对发展长寿命、高功率的钠离子电池具有重要的借鉴意义。文献链接:Direct Superassemblies of Freestanding Metal–Carbon Frameworks Featuring Reversible Crystalline-Phase Transformation for Electrochemical Sodium Storage(JACS,2016,DOI:10.1021/jacs.6b10782)(见下方“阅读原文”)材料人网专注于跟踪材料领域科技及行业进展,这里汇集了各大高校硕博生、一线科研人员以及行业从业者,如果您对于跟踪材料领域科技进展,解读高水平文章或是评述行业有兴趣,点击下方“阅读原文”进入材料牛报名加入编辑部。材料人网向各大团队诚心约稿,课题组最新成果、方向总结、团队访谈、实验技能等皆可投稿,请联系:邮箱 。材料人长按二维码订阅材料人了解更多科技服务合作联系测试谷:材料人旗下一站式材料分析测试解决平台改版上线了!(测试业务:XRD/TEM/SEM/DSC/AFM/力学测试/热分析/PPMS/红外/粒度分析技术服务:论文润色/XRD精修/EBSD数据分析/MS使用指导/TEM操作指导……合作电话:010- &&邮箱:材料人在这里等着你材料人(icailiaoren) 
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投JACS时,manuscript中图片必须是半栏的吗?
老板准备最近让我投JACS,我想问下,关于图片插入的问题,是不是图片放在manuscript中全部是半栏的?我有一个比较宽的图片大概16cm,怎么放在manuscript中啊?如果变成8.5cm的话,字体还有里面的细节就看不清了?能不能在manuscript中放16cm的图片啊?
谢谢大家!
可不可以说的更详细些?我是在JACS上下的最新版本的模板,没找到怎么修改图片单双栏转换的。
这是word的操作问题吧,JACS模板不会提供你这个的,你在图的上下各自插入一个分隔符,然后把图部分调为单栏不就可以了,貌似模板里也有这个,没有怎么转换
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