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langmuir是顶级期刊相关资料:Langmuir (朗缪尔) 是美国化学学会出版的期刊之一,创刊于1985年,其名来源于1932年诺贝尔化学奖得主欧文·朗缪尔的姓氏。现在的主编是加拿大多伦多大学化学系的教授P Gilbert C Walker,主要发表表面化学和胶体化学领域的论文。2018年的影响因子为683,JCR分区为化学大类2区 Top,小类分区为3区(物理化学,材料科学),最近几年的年发文量为1700篇左右。Langmuir 为标准同行评审的非开源期刊,出版周期为半月,审稿周期为2~3月,投稿命中率为45%。

姓名:冯绪胜 刘洪国 郝京诚作品:《有序分子膜技术》 《胶体化学》

胶体和界面化学是研究胶体分散体系和界面现象的一门科学,根据分散性来定义,凡是在固、液、气相中含有尺寸在1nm到100乃至1000nm的固、液、气微粒的体系(气/气体系除外,因无界面)均属胶体科学研究的范围由于这些体系具有巨大的界面,离开界面的研究就无法理解胶体的各种现象因此这门科学便称之为胶体与界面化学研究胶体、大分子溶液及乳状液等类分散体系和与界面现象相关联的体系的性质及规律的一个学科分支。其内涵广阔,既涉及化学中的最基础的理论,又具有极广泛的实用性,且与众多学科相互交叉。胶体化学已成为一门独立的学科。这是因为胶体现象很复杂,有它独特的规律性,更重要的是它几乎与国民经济的各个部门都有密切关系。冶金、石油、轻纺、橡胶、塑料、食品、感兴材料、日用化工等工业以及农业、军事等部门在一些关键环节上都离不开胶体化学。生物与环境科学也广泛涉及胶体化学的一些基本原理和方法。1861年自ThomasGraham将物质分为胶体与晶体以后,就诞生了胶体这门学科实际上,人们在长期的生产活动中,就已经离不开胶体的制备与应用,例如在周朝(约公元前1000年)就有应用胶水的记载,在汉朝(约公元前140年)就能造纸,后汉就有墨(约公元100年),这些都是目前被称之为溶胶和凝胶的体系,中国历史上炼丹家为帝王长生所制的金汁就是现代的金溶胶,因此在中国有长期从事胶体研究的历史近百年来,胶体科学有了很大的发展,尤其在近30年更是如此。胶体科学是一门实用性很强的科学,在能源、信息和生物、环境科学中都起着十分重要的作用,涉及到许多工农业和医学、生物中的重大问题,如土壤改良,功能与复合材料,三次采油、水煤浆、浆体的管道运输、人造血浆、药物缓释与定向、摩擦与润滑、油漆涂料等近年来,由于尖端材料(纳米材料、超导材料、功能陶瓷等)、人工智能、仿生学等科学的迅速发展,要求在纳米级尺寸(胶体)的范围内进行材料的排列与组装,制备具有各种功能与结构的超微组合体;尤其是,LB膜,BLM膜,有机无机复合膜,溶胶-凝胶膜等超薄膜技术在功能材料电子技术,光学器件、仿生技术中的应用前景,使这门学科变得更为重要胶体与界面又是一门理论性很强的学科,除去很多经典理论,如吸附、双电层稳定理论外,由于相邻学科的不断发展,例如许多从分子、原子水平研究表面仪器的出现,分子生物学的深人发展,介观物理的出现等等,使胶体科学处于一个在理论上十分兴旺的时期长期以来,许多具有重大应用背景的分支已经独立出来,如催化、色谱等形成强大的学科,而一些科学上新兴的前沿课题又使胶体中的某些课题成为新的重要分支领域其中纳米颗粒与有序组合体已成为胶体化学中发展的最快而又最重要的两个分支领域

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(1) 丁达尔效应(Tyndall’s effect):溶胶粒子质点大,散射能力大,只要λ~d质点,就可发生散射。(2) 电泳现象(Electrophoresis):在电流的作用下,胶体粒子的定向移动。这说明溶胶粒子带同性电荷,如果电场中固相不动而液相流动,称为电渗析(Electro-osmosis)正电荷胶体:Fe、Cd、Al、Cr、Pb、Ce、Th、Ti等氢氧化物溶胶负电荷胶体:Au、Ag、Pt、S等溶胶,As2S3、Sb2S3、H2SiO3、锡酸等。(3) 溶胶不稳定,放置一定时间,会沉淀出来,若再加入分散介质,不能再形成溶胶,这是不可逆的。(4) 高分子溶液是一个均匀体系,分散介质和分散相之间无界面,但分子直径100nm-1nm之间,一般不带电荷,比溶胶稳定。高分子溶液的溶解是可逆的,它具有稀溶液的依数性,也具有丁铎尔效应,但无电泳现象。(5) 胶体分成两类:亲液胶体和疏液(憎液)胶体。前者指大分子溶液,是热力学稳定体系;后者则属于热力学不稳定的非均相体系,主要靠动力学稳定性和界面电荷维持体系的相对稳定,胶体化学主要研究后一类体系。

会,因为它会水解,形成胶体。土壤胶体,硅酸(H2SiO3)

胶体,又称胶状分散体是一种均匀混合物,在胶体中含有两种不同状态的物质,一种分散,另一种连续。分散的一部分是由微小的粒子或液滴所组成,分散质粒子直径在1nm—100nm之间的分散系;胶体是一种分散质粒子直径介于粗分散体系和溶液之间的一类分散体系,这是一种高度分散的多相不均匀体系。

不会胶体要微粒直径在1-100纳米之间才可以形成胶体。常见的胶体气溶胶:雾等固溶胶:有色玻璃等一般胶体:氢氧化铁胶体,大分子蛋白质溶液,新制氢氧化铝胶体等。

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您好,百度化学之大家知道团队为您回答:胶体化学和纳米化学,从名字上就可以很容易看出来,其研究的主要区别在于研究对象的范畴上:胶体化学的研究对象是粒子直径在1nm—100nm之间的分散系,而纳米化学研究的是纳米级的物质。您的问题可能在于:胶体分散系和纳米分散系的关系到底如何?简单地讲,我们可以用下面这幅图来说明它们之间的关系。我们都知道,纳米化学的兴起源于人们发现日常生活中习以为常的很多物质,在他们的颗粒被无限细分直至纳米级别之后,这些物质所表现出来的物理与化学性质(导电导热性、反应活性等)会发生非常惊人的变化。如今,我们已经把一个物质习惯性地放在宏观和微观两个角度去全面分析它的性质,而这个微观通常指的就是纳米级别,而胶体化学呢?我们知道,量变引起质变,一个物质不可能有严格意义上的宏观和微观的分界点(比如随便问你说金属铁离子多少纳米以下就成了微观了)。与之相对应的,这个过渡的范围内就是介观,胶体就是一种介观的分散系,事实上,胶体本身具有的很多性质也都暗合其介观的特点:胶体分散系大多是“介稳态”。所以,综上所述,纳米化学是一个相对于宏观化学的研究领域,而胶体化学研究的恰恰是这两者分界处物质的变化规律的一门科学。更多知道,请加QQ1121579390,希望我们的回答对您有所帮助,谢谢!

langmuir的审稿周期是3个月。Langmuir (朗缪尔)是美国化学学会出版的期刊之一,创刊于1985年,其名来源于1932年诺贝尔化学奖得主欧文·朗缪尔的姓氏。现在的主编是加拿大多伦多大学化学系的教授P Gilbert C Walker,主要发表表面化学和胶体化学领域的论文。2018年的影响因子为683,JCR分区为化学大类2区Top,小类分区为3区(物理化学,材料科学),最近几年的年发文量为1700篇左右。Langmuir为标准同行评审的非开源期刊,出版周期为半月,审稿周期为2~3月,投稿命中率为45%。研究成果Langmuir吸附理论作为电影的一个分子厚的水面后面向与亲水端(也许是酒精或酸)的脂肪链组成的油,亲水基团与水和疏水链成群一起上表面。从已知的体积和面积的油,这使得光谱技术的分子结构进行调查之前,可以很容易地确定薄膜厚度。当他继续研究在真空和不同的气体环境中的细丝,他开始学习热丝(带电粒子发射热电子发射)。他是第一工作的科学家之一等离子体是第一次调用这些电离气体,该名称,因为他们提醒他的血浆。Langmuir和唐克斯发现,现在被称为等离子体电子密度波的朗缪尔波。

才处理一周呢,不用着急,这种顶刊处理一个月都是正常的。先放下这件事情干干别的吧,等待编辑的邮件就可以了。Langmuir (朗缪尔) 是美国化学学会出版的期刊之一,创刊于1985年,其名来源于1932年诺贝尔化学奖得主欧文·朗缪尔的姓氏。现在的主编是加拿大多伦多大学化学系的教授P Gilbert C Walker,主要发表表面化学和胶体化学领域的论文。2018年的影响因子为683,JCR分区为化学大类2区 Top,小类分区为3区(物理化学,材料科学)

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胶体体系的重要特点是,具有很大的表面积。在任何两相界面上都可以发生复杂的物理或化学现象,总称为表面现象。表面化学就是胶体化学的一个重要分支,二者关系密切。胶体化学的历史是从1861年开始的,创始人是英国科学家Thomas Graham,首先提出晶体和胶体的概念,如溶胶、凝胶、胶溶、渗析、离浆等。1903年,Zsigmondy(德)发明了超显微镜,肯定了溶胶的多相性,从而明确了胶体化学是界面化学。1907年,Ostwald(德)创办了第一个胶体化学的专门刊物——-《胶体化学和工业杂志》,因而许多人把这一年视为胶体化学正式成为独立学科的一年。胶体与表面化学的发展同步于工农业生产的发展,有些方面是超前的。(1)利用现代物理与化学理论,如量子化学研究吸附与催化、用分形理论研究胶体表面形貌。(2)应用现代精密仪器和方法,如用不同力学显微镜研究胶粒间的力及表面分子或原子的形态。

科学:science科学技术: technology 科学家: scientist 科学态度: scientism科学性: scientificalness 科学研究: scientific research 科学院: academy of science

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胶体,又称胶状分散体是一种均匀混合物,在胶体中含有两种不同状态的物质,一种分散,另一种连续。分散的一部分是由微小的粒子或液滴所组成,分散质粒子直径在1nm—100nm之间的分散系;胶体是一种分散质粒子直径介于粗分散体系和溶液之间的一类分散体系,这是一种高度分散的多相不均匀体系。

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