科学网—Journal of Materiomics十周年纪念专刊上线
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2026-7-24 15:43
| 个人分类: 无机材料学学报(英文版) | 系统分类: 论文交流
Journal of Materiomics (无机材料学学报(英文))创刊于2015年,由中国硅酸盐学会主办,期刊的缩写为 J. Materiomics 。
Journal of Materiomics ( 以下简称JMAT) 引领材料学科发展前沿,注重报道以材料设计、制备、表征及应用技术为主线的系统性前沿研究成果,特别关注以下几个材料研究方向:1)功能材料(铁电、介电、多铁性、磁性材料、半导体材料、光电子材料、电子材料等);2)先进能源材料(太阳能电池、燃料电池、二次电池、储能材料、热电转换、能源储存与转换等);3)先进陶瓷及其复合材料等先进结构材料;4)纳米及低维材料,包括多尺度的材料模拟与计算材料学等。
创刊十年来,JMAT始终秉承高质量办刊理念,并取得了很多令人瞩目的成就:
截至目前,JMAT已累计发表1000余篇论文,其中17篇入选WOS高被引论文;
JMAT 最新影响因子(IF)达10.6,在Materials Science, Multidisciplinary; Applied Physics; Physical Chemistry均稳居Q1分区;
JMAT 最新CiteScore为16.5,在Metals and Alloys排名第5/182, 在Surfaces, Coatings, and Films 排名第7/141, 在Electronic, Optical, and Magnetic Materials排名第21/318 ;
JMAT 精心策划并推出了16 期高学术影响力专刊,涵盖热电材料、光催化材料、介电材料、电池材料及低维材料等关键研究方向。
为庆祝JMAT创刊10周年这一重要时刻,JMAT精心策划了本期十周年纪念专刊,收录特邀稿件,彰显期刊的办刊宗旨与广阔视野。本期专刊涵盖研究论文、短篇综述及前瞻性观点文章共9篇。

西安电子科技大学廖敏教授、湘潭大学曾斌建副教授团队对用于下一代多值非易失存储器的氧化铪基铁电材料进行了综合评述。该文章系统总结了领域内最新进展,涵盖材料基础(如铁电性起源与掺杂体系)、多级单元(MLC)的工作原理、以及三种主要器件架构(FeRAM、FTJ、FeFET)的实现与优化,并探讨了其在存内计算等新兴领域的应用潜力。此外,文章还深入分析了当前面临的主要可靠性挑战,如耐久性和器件性能波动性问题,并对未来的发展方向进行了展望。( DOI:10.1016/j.jmat.2026.101233 )
美国宾夕法尼亚州立大学帕克分校Huanyu Cheng教授团队对从环境到皮肤界面的一氧化碳气体传感进行展望。文章探讨了将现有CO 2 监测技术转化为连续、无创穿戴式设备所面临的皮肤界面不稳定、湿度干扰及气体扩散受限等挑战,系统分析了新兴材料、传感器架构、系统集成及工程权衡,并在总结最新进展与关键技术空白的基础上,为未来可穿戴经皮二氧化碳传感器的研发提出了发展路线。( DOI:10.1016/j.jmat.2026.101228 )
河北大学赵磊副教授、南京航空航天大学王婧教授团队探讨了用于储能的AgNbO 3 基无铅反铁电陶瓷。文章系统回顾了该材料体系的研究进展,重点阐述了通过相工程、畴工程和层状结构设计等策略来提升其储能密度的方法。该领域面临的核心挑战在于反铁电-铁电相变导致的大滞后损耗使得能量效率普遍偏低(<85%),难以兼顾高储能密度与高效率。为此,文章提出未来可借助弛豫反铁电态、纳米尺度异质性调控、熵工程及机器学习等策略,实现高储能密度与高效率的同步突破。( DOI:10.1016/j.jmat.2026.101218 )
北京航空航天大学赵立东教授、谭晴教授团队以“SnSe/SnS热电材料的协同优化:从材料突破到器件集成”为题进行展望。文章梳理了该领域目前面临的两大瓶颈:单晶与多晶材料之间的性能差距,以及n型与p型材料性能发展的不对称性。为了解决上述问题并推动商业化应用,文章提出了包含四个支柱的协同发展战略:多晶工程、n型材料开发、人工智能驱动的材料开发以及以器件为中心的全流程集成设计,旨在弥合实验室材料突破与实际热电器件应用之间的。( DOI:10.1016/j.jmat.2026.101215 )
匈牙利国家研究网络能源研究中心József S. Pap研究员团队针对用于水电解槽的下一代电催化剂载体组件的空间分辨性能评估进行展望。传统的体相电化学测试方法(如循环伏安法、电化学阻抗谱等)只能提供平均性能数据,无法揭示催化剂-载体组件内部不同活性位点的真实贡献。该文章重点介绍了一种先进的空间分辨技术——扫描电化学池显微镜(SECCM),它能够以高空间分辨率对催化剂表面进行电化学成像,从而直接关联材料的局部结构、化学成分与催化活性。通过SECCM技术识别并富集最活跃的位点,可以加速合成参数的优化,从而推动高性能膜电极组件和光阳极的合理设计与制造。( DOI:10.1016/j.jmat.2026.101206 )
乌镇实验室谢航博士、邢志鹏博士、姚方周博士,联合浙江清华长三角研究院吴超峰博士团队共同讨论了功能陶瓷的低温制备新策略。传统高温烧结能耗高且与聚合物、半导体等材料不兼容,限制了陶瓷在微电子和柔性器件中的应用。该文章系统总结了两种主流的低温致密化技术:冷烧结,即利用瞬态液相和压力在低温下实现致密化;以及气溶胶沉积,即通过高速粒子撞击在室温下直接沉积致密陶瓷膜层。分析了这两种技术的致密化机理、优势及当前面临的规模化生产等挑战,并展望了未来通过多场辅助、混合工艺等手段实现陶瓷材料可持续、低能耗制造的发展方向。( DOI:10.1016/j.jmat.2026.101186 )
西安交通大学沈少华教授、孔婷婷教授团队发表了利用等离子体金(Au)纳米材料进行多电子CO 2 光还原的展望文章。该文分析了金纳米颗粒中高能载流子的两种产生机制(IIT和LNRD)及其在催化应用中的局限性,并提出了通过纳米结构调控、构建双异质结以及界面与表面工程三大策略,以实现对高能载流子的有效提取和利用,从而提升催化效率。( DOI:10.1016/j.jmat.2026.101181 )
美国加利福尼亚大学圣迭戈分校骆建教授对高熵陶瓷(HEC)到成分复杂陶瓷(CCC)及其延伸进行展望。虽然高熵陶瓷在过去十年发展迅速,但单纯追求高构型熵并非优化性能的唯一途径。文章提出“成分复杂陶瓷”这一更广泛的概念,主张通过探索广阔的非等摩尔成分空间,并利用化学与结构短程有序形成的“关联无序”来设计材料,从而在降低熵的同时实现超越高熵陶瓷的优异性能(如超低热导率、超硬度和高介电储能)。此外,文章还展望了双相CCC、超快反应烧结以及界面工程(如高熵晶界)等新兴研究方向,为开发下一代高性能陶瓷材料提供变革性的设计思路。( DOI:10.1016/j.jmat.2026.101173 )
上海大学施思齐教授团队指出,随着人工智能驱动的材料发现加速发展,现有研究仍面临跨学科知识协同不足以及缺乏支撑海量数据、算法模型和计算资源协同运行的领域化AI基础设施等挑战。为此,作者提出了一种多角色协同共建的材料设计生态系统,通过构建结构化分工机制和定制化科研基础设施,并采用解耦控制流与数据流的工作流系统,实现异构科研资源的灵活组合与高效协同。以电化学储能材料设计为例,该方法将协同效率提升了至少50%。该工作建立了一种以动态组合性为特征的智能材料设计平台新范式,为构建开放、可持续演化的AI驱动材料发现生态系统提供了新的平台路径。 (DOI:10.1016/j.jmat.2026.101177)
Journal of Materiomics (JMAT) 首批入选 中国科技期刊卓越行动计划 ,入选 中国科技期刊提能拓展计划 , 被SCI、EI和Scopus收录 , 影响因子10.6 (Materials Science, Multidisciplinary;Physics,Applied;Chemistry,Physical均位于Q1分区), Citescore为16.5。JMAT诚挚欢迎您的投稿! 投稿顶刊或大子刊且已有审阅意见的文章转投JMAT,可以享受快速审稿和版面费优惠或减免。
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