24.884 13.76%

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Chemistry Printed Controlled Simultaneously Solvent Exploiting Sphere Binder Alloy Induced Suppressing Boundary Holey Polycrystalline Direct Electrocatalytic Realize Nanoflakes Single Rapid Catalysis Size Nonflammable Electrocatalysts Metal-organic Growth Achieve Plating Enhance Engineered Asymmetric Fe Codoped Enhancing Metal-based Li-rich Junction Decorated Coating Incorporating Modified Imaging Array Binary Preparation Ordered Electronics N Si Foam Atom Localized Low Membrane Single-atom Wide Low-temperature Fully Inhibiting Nanosheet State Carrier Co2 Copper Nature Quantification Large-area Development Module Nanowires Double Machine Ruthenium Morphology Graphite Ultrafine Hole-transporting Sno2 Potential Controlling Oxidation Ink Cycle Origin Cathode-electrolyte Room Blended Cooling Transmission Tailored Block Homogeneous Interphase Ni-rich Nico2o4 Photoelectron Ca-ion Within Distortion Kinetics Cation-disordered Printing Heterogeneous Fundamental Partially Polysulfides Modification Photothermal Mo Complex Embedded Deposited Dual Nucleation Featuring Tuning Practical Polysulfide Stabilize Coupled Stabilizing Deep Critical Suppression Incorporation Space Support Palladium Derived Morphological Thermal Promising Anion Defect-rich General Silver Molybdenum Cu Doped Mose2 Process Na-ion Colloidal Strongly Cloth Vanadate Photocatalyst Characterization Bulk Titanium Printable Blend Selective Instability Dual-doped Electric Migration Covalent Construction Carbon-free Supercapacitor Nanomaterials Interplay Motif Energy-related Freestanding Splitting Route Collector V2o5 Sei Self-assembly Metallic Technology Chain Trap Accommodating Observation Composition Heteroatom Advance Cycling Optoelectronic Interaction Simple Twist Pbi2 Symmetric One-step Beyond Over Built-in Excellent Host Cspbi2br Extremely Antisolvent Ni Stress Higher Elucidating Versatile Mof-derived Long-life Suppressed Cr Ionic Optical Dispersed Visualization Mixed-cation Remarkable Versus Supported Few-layered Edge V Pathway Boride Thin Absorber Transformation Dipole Noble Capability Si-based Structurally Electrostatic Trend Challenge Emerging Pair Unraveling Prelithiation Mechanistic Mixing Making Biomass-derived Self-supported Constructing Spray Scattering Liquid Gradient Mediation Environment Mos2 Blue H-2 Nanocrystals Alkali Infrared Aerogel Length Tune Kesterite Concentrated Free-standing Atomically Potassium-ion Pseudocapacitive Fullerene Bandgap Exchange Mixed Discovery Bioinspired Deciphering Promoting Room-temperature Defective Trifunctional Smart Assembled Correlating Optimized Donor-acceptor Continuous Confinement Lifetime Planar Technique Tool Fabric Group Nanofibers Cspbi3 Vanadium Comprehensive Waste Cycle-life Reversibility Complete Triplet Photo-electrochemical Hysteresis Oxygen-rich Open Activation Nanowire Air Internal Encapsulated Oriented Mechanical Both Learning On-chip Tis2

Advanced Energy Materials - Impact Factor

Der Impact Factor 2018 von Advanced Energy Materials beträgt 24.884 (neueste Daten im Jahr 2019). Im Vergleich zu historischen Impact Factor ist der Impact Factor 2018 von Advanced Energy Materials um 13.76% gestiegen. Advanced Energy Materials Impact Factor Quartile: Q1. Der Impact Factor (IF) oder genauer der Journal Impact Factor (JIF), deutsch Impact-Faktor, ist eine errechnete Zahl, deren Höhe den Einfluss einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift wiedergibt. Er dient zum bibliometrischen Vergleich verschiedener Zeitschriften. Der Impact-Faktor ist kein Maß für die Qualität der Artikel einer Zeitschrift, sondern gibt Auskunft darüber, wie oft die Artikel einer bestimmten Zeitschrift in anderen Publikationen zitiert werden. Der Impact-Faktor gibt an, wie häufig im Durchschnitt ein in dieser Zeitschrift veröffentlichter Artikel von anderen wissenschaftlichen Artikeln pro Jahr zitiert wird. In der Praxis werden Impact-Faktoren häufig für die Beurteilung wissenschaftlicher Publikationsleistungen verwendet. Die Berechnung des Journal Impact Factors (JIF) erfolgt für eine Zweijahresspanne nach folgender Formel: Eine Zeitschrift hat in den Jahren 2016–17 insgesamt (A) Artikel publiziert, im Jahr 2008 wurden alle Publikationen dieser Zeitschrift aus den vergangenen zwei Jahren insgesamt (B) mal zitiert, daraus ergibt sich für 2018 ein Impact Factor der Zeitschrift von (B/A). Der Impact Factor 2018 wird 2019 aktualisiert. Außerdem haben 97% von Advanced Energy Materials veröffentlichten wissenschaftlichen Forschungsartikel im Jahr 2018 mindestens 1 Zitat erhalten. Neben dem 2-Jahr Impact Factor bieten der 3-Jahr Impact Factor und der 5-Jahr Impact Factor weitere Einblicke in die Auswirkungen von Advanced Energy Materials.

 Impact Factor 2018-19

24.5 ~ 25.0


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Advanced Energy Materials - Impact Factor Vorhersage

100% der Wissenschaftler erwarten, dass der Advanced Energy Materials Impact Factor 2019 im Bereich von 24.5 ~ 25.0 liegen wird. Das Impact Factor Trend Forecasting System bietet eine offene, transparente und unkomplizierte Plattform, mit deren Hilfe akademische Forscher die Auswirkungen und die Leistung zukünftiger Journale anhand der Erkenntnisse der Massen vorhersagen können. Das Impact Factor Trend Forecasting System zeigt die genauen Community-gesteuerten Daten ohne geheime Algorithmen, versteckte Faktoren oder systematische Verzögerungen an.

Advanced Energy Materials Impact Factor Trend Forecasting System


 Real-Time Impact Factor Prediction & 2017 2018 2019 IF Impact Factor Trend - Academic Accelerator
Advanced Energy Materials Impact Factor Trend. The chart clearly shows an uptrend of Impact Factor in 2018.
  • Impact Factor 2017 21.875
  • Impact Factor 2016 16.721
  • Impact Factor 2015 15.230

818


  • Anzahl der Artikel 2017 540
  • Anzahl der Artikel 2016 388
  • Anzahl der Artikel 2015 379
  • ISSN
  • 16146832, 16146840
  • Open Access
  • Verleger
  • Wiley-VCH Verlag
  • Land/Region
  • Germany
  • Geschichte
  • Forschungsfeld
  • Materials Science (miscellaneous) (Q1), Renewable Energy, Sustainability and the Environment (Q1)

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