Inside front cover

文献情報

出版日
DOI 10.1039/C3GC90029K
インパクトファクター 10.182
著者


原文を見る

要旨

A graphical abstract is available for this content

関連文献

Role of Er doping on isoamyl alcohol sensing performance of LaFeO3 microspheres and its prospects in wheat mildew detection

Kaichun Xu, Mengjie Han, Zichen Zheng, Jinyong Xu, Marc Debliquy, Chao Zhang

2023-11-09 Paper

DOI: 10.1039/D3TA05718F

A bio-inspired multifunctional interface layer for high performance zinc-ion batteries via novel in situ electropolymerization

Jun Wang, Xiuyang Zou, Lina Song, Jianguo Lu, Xiang Gao, Qinggang He

2023-10-04 Paper

DOI: 10.1039/D3TA04886A

Back cover

2024-01-29 Cover

DOI: 10.1039/D4NH90006E

Enriching 2D transition metal borides via MB XMenes (M = Fe, Co, Ir): Strong correlation and magnetism

Jiawei Tang, Duo Wang, Jing Zhang, Litao Sun, Baisheng Sa, Bobby G. Sumpter, Jingsong Huang, Weiwei Sun

2023-11-14 Communication

DOI: 10.1039/D3NH00364G

Coke relocation and Mo immobilization in donut-shaped Mo/HZSM-5 catalysts for methane dehydroaromatization

Ming Cheng, Hugo Cruchade, Ludovic Pinard, Eddy Dib, Honghai Liu, Jiujiang Wang, Xinmei Liu, Zi-Feng Yan, Zhengxing Qin, Svetlana Mintova

2023-11-10 Paper

DOI: 10.1039/D3TA05418G

Multistate switching of scanning tunnelling microscopy machined polyoxovanadate–dysprosium–phthalocyanine nanopatterns on graphite

Marco Moors, Irina Werner, Jens Bauer, Jonas Lorenz, Kirill Yu. Monakhov

2023-12-12 Communication

DOI: 10.1039/D3NH00345K

Phonon vortices at heavy impurities in two-dimensional materials

De-Liang Bao, Mingquan Xu, Ao-Wen Li, Wu Zhou

2023-12-07 Communication

DOI: 10.1039/D3NH00433C

Enabling isotropic Li growth via Li foil facet-engineering for high-performance Li metal batteries

Yanyan Liu, Shuyue Wang, Minghao Sun, Min Ling, Shaodong Zhou, Chengdu Liang

2023-10-02 Paper

DOI: 10.1039/D3TA05203F

Improving the electrochemical performance of Li2S cathodes based on point defect control with cation/anion dual doping

Wenli Pan, Nobuya Machida, Toshiyuki Matsunaga, Mukesh Kumar, Neha Thakur, Toshiki Watanabe, Atsushi Sakuda, Akitoshi Hayashi, Masahiro Tatsumisago, Yoshiharu Uchimoto

2023-10-26 Paper

DOI: 10.1039/D3TA05426H

Electrifying H2O2 synthesis with g-C3N4-based single atom catalysts

Jungki Ryu

2023-10-04 Editorial

DOI: 10.1039/D3NH90041J

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

アエポキシアビレーターONE酢酸エステルを含む廃棄物はどのように処理すべきですか?

アエポキシアビレーターONE酢酸エステルを含む廃棄物は、焼却や専門廃棄処理が一般的です。具体的には、廃棄物は密閉容器に収集し、適切な温度と湿度の下で保存します。...

2484719-11-9a-Epoxyabiraterone A...
化合物よくある質問

4-ヒドロキシ但線を取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

取り扱いには化学製品安全管理データシート(SDS)を参照してください。温度10℃以下で保存し、密閉容器に保管してください。漏れ時にはドラフトチャンバーを使用し、...

25714-71-04-Hydroxybutanal
化合物よくある質問

4-(3-環戊基尿素)フェノールボロネートはどの業界で使用されていますか?

4-(3-環戊基尿素)フェノールボロネートは主に医薬品産業で使用されています。この化合物は抗炎症薬や抗うつ薬の候補物質として研究されています。また、ポリマー産業...

874297-80-01-Cyclopentyl-3-[4-(...
化合物よくある質問

N~1~-[3-氯-5-(三氟甲基)-2-吡啶]-1,2-乙二胺の市場動向や研究トレンドはどうですか?

市場では、安全性と効果性を基にした化学物質の需要が高まっています。研究分野では、環境に優しい代替品の開発が進んでおり、その結果、この化合物の市場需要は減少傾向に...

219478-19-0N'-[3-chloro-5-(trif...
化合物よくある質問

6-硝基苯并二氢吡喃-4-酮についての法規ガイドラインは何ですか?

6-硝基苯并二氢吡喃-4-酮(CAS番号: 68043-53-8)は、GHS(統一化された化学品の危険性的分類と標識)で急性毒性第4クラスに分類されます。EUで...

68043-53-86-Nitro-2,3-dihydro-...
化合物よくある質問

5-(肼甲基)-2-甲基吡啶の主な用途は何ですか?

5-(肼甲基)-2-甲基吡啶は、主に医薬品の合成材料や農薬、及び一部の化学試薬として使用されています。

1016705-16-05-(Hydrazinomethyl)-...
化合物よくある質問

6-乙酰基-2(3H)-苯并噻唑酮は安全ですか?

安全性は化合物の使用方法によります。適切な取扱いと防護措置を講じれば、一定の安全性があります。ただし、吸入や皮膚への接触は避けてください。

133044-44-76-Acetyl-1,3-benzoth...
化合物よくある質問

3-メチル-6-(1-メチルヒドラジニル)ピリジジンはどの業界で使用されていますか?

3-メチル-6-(1-メチルヒドラジニル)ピリジジンは主に医薬品、ポリマー、センサー製造業界で使用されています。特に、医薬品産業では抗がん剤や抗真菌剤の候補物質...

175135-44-13-Methyl-6-(1-methyl...
化合物よくある質問

tert-butyl 5-oxo-2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylateの物理化学的性質は何ですか?

tert-butyl 5-オキソ-2,6-ジアザスパイロ[3.4]オクタネ-2-カルボキサongyangはCAS番号1330765-39-3で、分子量は334....

1330765-39-32-Methyl-2-propanyl ...
化合物よくある質問

3-塩素メチルフェニル-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキソボロラノールは安全ですか?

3-塩素メチルフェニル-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキソボロラノールは、毒性が低いと考えられていますが、直接的な皮膚接触や吸入は避けるべきです...

1073353-44-22-[3-(Chloromethyl)p...

掲載誌

Green Chemistry

Green Chemistry
CiteScore: 16.1
自己引用率: 7.5%
年間論文数: 944

Green Chemistry provides a unique forum for the publication of innovative research on the development of alternative green and sustainable technologies. The scope of Green Chemistry is based on, but not limited to, the definition proposed by Anastas and Warner (Green Chemistry: Theory and Practice, P T Anastas and J C Warner, Oxford University Press, Oxford, 1998). Green chemistry is the utilisation of a set of principles that reduces or eliminates the use or generation of hazardous substances in the design, manufacture and application of chemical products. Green Chemistry is at the frontiers of this continuously-evolving interdisciplinary science and publishes research that attempts to reduce the environmental impact of the chemical enterprise by developing a technology base that is inherently non-toxic to living things and the environment. Submissions on all aspects of research relating to the endeavour are welcome. The journal publishes original and significant cutting-edge research that is likely to be of wide general appeal. To be published, work must present a significant advance in green chemistry. Papers must contain a comparison with existing methods and demonstrate advantages over those methods before publication can be considered. For more information please see this Editorial. Coverage includes the following, but is not limited to: Design (e.g. biomimicry, design for degradation/recycling/reduced toxicity…) Reagents & Feedstocks (e.g. renewables, CO2, solvents, auxiliary agents, waste utilization…) Synthesis (e.g. organic, inorganic, synthetic biology…) Catalysis (e.g. homogeneous, heterogeneous, enzyme, whole cell…) Process (e.g. process design, intensification, separations, recycling, efficiency…) Energy (e.g. renewable energy, fuels, photovoltaics, fuel cells, energy storage, energy carriers…) Applications (e.g. electronics, dyes, consumer products, coatings, pharmaceuticals, preservatives, building materials, chemicals for industry/agriculture/mining…) Impact (e.g. safety, metrics, LCA, sustainability, (eco)toxicology…) Green chemistry is, by definition, a continuously-evolving frontier. Therefore, the inclusion of a particular material or technology does not, of itself, guarantee that a paper is suitable for the journal. To be suitable, the novel advance should have the potential for reduced environmental impact relative to the state of the art. Green Chemistry does not normally deal with research associated with 'end-of-pipe' or remediation issues.

おすすめ化合物

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。