MDPI开放科学
Catalysts 期刊正式被Ei Compendex收录
2025-4-23 14:03
阅读:326

2025年4月,MDPI Catalysts 期刊正式被Ei Compendex数据库收录。

在此,Catalysts 向为期刊发展作出巨大贡献的主编、栏目主编、编委、客座编辑、审稿专家和作者们表示衷心的感谢,向长期关注期刊发展的读者致以诚挚的谢意!

               

期刊简介

Catalysts (ISSN 2073-4344) 是一个国际性、经同行评审的开放获取期刊,期刊主要关注催化反应、催化剂制备及应用领域的最新研究成果。

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/Catalysts

               

期刊开设了13个学科栏目:

催化材料

环境催化

光催化

电催化

纳米结构催化

有机和聚合物催化

生物催化

生物质催化

计算催化

催化反应工程

工业催化

可持续能源催化

药物催化

               

学术支持

Catalysts 期刊编委团队由来自全球40个国家/地区的学者和专家组成,为期刊的学术出版提供了坚实的保障。此外,期刊还与罗马尼亚催化学会 (RCS) 展开合作。

               

期刊主编

Prof. Dr. Keith Hohn

Kansas State University, USA

               

合作机构

Romanian Catalysis Society (RCS)

               

投稿优势

- 更高的期刊知名度

Catalysts 已被SCIE (Web of Science)、Scopus、Ei Compendex、CAPlus/SciFinder 等重要数据库收录。

2023 Impact Factor: 3.8

2023 CiteScore: 6.8

- 更快的发表速度

与传统的订阅和印刷期刊相比,Catalysts 通常能更快地在线发表被接收的文章。

Time to First Decision: 13.9 Days

Acceptance to Publication: 2.6 Days

- 开放获取

对读者免费,读者可以免费阅读期刊文章,文章版权由作者持有。

               

期刊文章精选

Direct Catalytic Amidations from Carboxylic Acid and Ester Derivatives: A Review

羧酸及酯类衍生物直接催化酰胺化反应研究综述

https://doi.org/10.3390/catal13020366

               

酰胺键在生物体系及聚合物、材料和天然产物等化学领域中广泛存在,这一现象促使人们持续探索合成这一关键官能团的新方法。当前研究主要致力于开发符合绿色化学原则的直接催化合成方法,这些方法需兼具原子经济性、安全性和实用性的特点,以满足有机化学、药物化学、多肽合成以及材料科学等领域的多样化需求。近年来,酰胺合成领域的重要性与日俱增,相关综述和研究论文数量呈指数级增长。有别于近期文献中已详尽阐述的传统酰胺化方法综述,本文旨在重点探讨胺类与羧酸或酯类化合物通过催化反应形成酰胺键的最新研究进展,着重分析反应机理与催化特性,同时深入探讨底物适用性及可能的外消旋化问题 (如适用)。

               

Recent Progress in Electrocatalytic CO2 Reduction to Pure Formic Acid Using a Solid-State Electrolyte Device

采用固态电解质装置的纯甲酸电催化CO2还原研究新进展

 https://doi.org/10.3390/catal13060955

               

电催化CO2还原反应 (CO2RR) 制备甲酸,作为一种环境友好的CO2减排和碳中性液体燃料生产技术,正受到广泛关注。然而,要实现高纯度、高浓度甲酸的直接生产仍面临诸多挑战。传统反应器通常生成甲酸盐混合物而非纯甲酸,需要后续高成本的纯化和浓缩工艺。为解决这一难题,研究人员提出了一种三室反应器设计:在阴阳极室之间插入固态电解质 (SSE) 以实现纯甲酸的直接回收。该设计采用阴离子交换膜 (AEM) 和阳离子交换膜 (CEM) 分隔阴阳极室,并在中间室填充高导电性SSE以降低欧姆阻抗。多项研究表明,这种反应器设计可显著提高甲酸产物的浓度和纯度。本文系统地概述了基于SSE反应器设计实现CO2RR制备纯甲酸 (HCOOH) 的最新研究进展,并就该技术未来工业化应用的放大研究提出了建议。

               

Recent Advancements in Catalysts for Petroleum Refining

石油炼制催化剂的最新进展

https://doi.org/10.3390/catal14120841

               

在石油炼制过程中,催化剂被用于高效地将原油转化为燃料和石化产品等高价值产物。这些催化剂应用于催化裂化、加氢处理和重整等一系列工艺,以满足严格的燃油质量标准。本文概述了炼油催化剂的最新进展,重点探讨了纳米催化剂、多级结构催化剂和负载型金属催化剂的发展,显著提升了催化剂的选择性、产率和寿命。这些创新对加氢裂化、流体催化裂化和催化重整等工艺尤为重要——催化剂在这些过程中提高了转化率、产品质量和环境可持续性。溶胶-凝胶法、微波辅助合成和原子层沉积等合成技术的进步,进一步优化了催化剂性能。环境因素也推动了低排放催化剂的发展,这类催化剂能减少硫氧化物和氮氧化物等有害排放,并通过生物基材料和可循环催化剂促进绿色催化。未来研究应聚焦于探索金属有机框架和多功能催化剂等新型催化材料,这些材料将有望为炼油行业带来更深远的变革。

               

Recent Advances in Coke Management for Dry Reforming of Methane over Ni-Based Catalysts

镍基催化剂上甲烷干重整反应中积炭管理研究新进展

https://doi.org/10.3390/catal14030176

               

甲烷干重整 (DRM) 是一种通过将CO2和CH4转化为合成气 (CO和H2的混合物) 来控制温室气体排放的前景广阔的方法。镍基催化剂在DRM中的应用已被广泛研究,但其表面碳质材料的形成限制了其性能。本文探讨了碳诱导催化剂失活的机理,并概述了通过开发抗积炭镍基催化剂来控制和减轻碳沉积的最新研究进展。本综述重点阐述了载体、合金和催化剂结构策略的重要性,以及理解催化剂组分间相互作用对于提高催化性能和稳定性的关键作用。

               

Innovative Black TiO2 Photocatalyst for Effective Water Remediation Under Visible Light Illumination Using Flow Systems

创新性黑色二氧化钛光催化剂在流动体系可见光照射下的高效水体修复应用

https://doi.org/10.3390/catal14110775

               

饮用水污染已成为大城市和偏远社区面临的重大健康威胁。河流湖泊中检测到的多种污染物 (如激素干扰物) 不仅危害人体健康,还会破坏水生生态系统。本研究开发了一种基于绿色合成技术的新型材料,该材料以玻璃纤维为载体负载黑色二氧化钛 (Black TiO2),可在太阳光或LED驱动下高效降解污染物。该材料具有强可见光吸收能力且不含任何有毒金属或非金属掺杂剂。这种光催化剂完全适用于流动体系应用。本研究利用藏红花素 (天然类胡萝卜素,用作筛选工具) 和17β-雌二醇 (常见激素干扰物) 验证了催化剂效能。研究表明,在可见光照射下,负载型黑色TiO2降解上述水污染物的效率显著优于传统TiO2。除无毒性和流动兼容性外,该材料还具有长保质期、易生产、低成本等优势,是水处理设备开发的理想候选材料。未来该成果有望推动开发低成本、大规模的光催化净水系统,这类系统能快速部署至急需区域,且仅需极简培训即可操作并实现远程监控。

               

特刊征稿进行中

Catalytic Dry Reforming of Methane: Recent Advances

Edited by Kyubock Lee

Submission Deadline: 20 September 2025

https://www.mdpi.com/si/235147

               

Asymmetric Catalysis: Recent Progress and Future Perspective

Edited by Daming Du

Submission Deadline: 30 September 2025

https://www.mdpi.com/si/233095

               

Advanced Catalysis for Energy and Environmental Applications

Edited by Bin Lin, Yat Li and Manashi Nath

Submission Deadline: 30 September 2025

https://www.mdpi.com/si/193853

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