4.280 13.83%

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Capacity Encapsulation Desilication Presence Pressure Hydrolysis Fiber Embedded Theoretical Toluene Pure Ratio Ethylene Nay Binderless Organosilica Chemistry Uptake Obtain Alumina Crystallization Dehydration Mil-101(cr) Zirconium-based Strategy Bentonite Fluorescent Bioactive Zif-67 Carbide Lanthanide Zirconium Low-temperature Oxygen Comparative Conductivity Solid-state Shape Nax Determination Titania Nano-sized Anode Potential Silver Mesoporosity Insight - Macroporous Ch4 Assisted Multi-component Compressibility Spherical Microwave-assisted Aluminosilicate Methanol Reaction Triazine Btex Dealuminated Solvent/osda-free Produce Reduction Immobilization Mil-100(fe) Nh4hf2 Hydrophobicity Functional Si/al Illite Reduced Aromatics Mcm-41 Strong Hexagonal Dye Array Systematic Hydroisomerization Alternative Sensing Coating Vitro Model Amount Co2/ch4 Detection Pd Ddr Low Pathway Post-synthesis Nanostructured Dot Topological Aging Compound Molten Responsive Interaction Precursor Seed Alkaline Selectivity Luminescent Deoxygenation Dry Dispersed Armstrongite Chloride Confinement Coordination Cyclic Condensation Density Mof-74 Ti-beta Directly Protein Mof Amine Nanoparticle Improving Cha 2d Nitric Heterogeneous Nitrate Series Sub-10 Heteroatom Mil-101 Nm Calcium Partially Absorption Mfi-type Powder Propane Dynamic Zn2+ Sulfonated Alkali N-2 Pervaporation Uio-66-nh2 Interzeolite Propene Cu Range Within Physicochemical Synthetic Conjugated Textural Dendritic Vanadium Containing Vertically Layer Enhancement Engineering Phenol Controllable Structured Group Aspect Bronsted Exploration Encapsulated Degradation Isotherm Equilibrium Formaldehyde Flexible Pt Optical Emt Cationic Support H-zsm-5 Ti Grafted Nanosized Acidic Industrial Evidence Bimetallic Manganese Spray Charge Binder Methyl Structure-directing Fe Recyclable Matrix Nanocrystalline Long Rho Construction Specie Imidazole Transition Drying Scaffold Ultrathin Time Oxidative Ph X-ray Micro-mesoporous Coated Rich Exchange Decomposition Ferrierite Desorption Measuring Controlling Modelling Blue Fibrous N Submicron Leached Nanozeolite Biomass Millimeter-sized Hydrogen Liquid-phase Sapo-34 Fluid Imidazolate Amphiphilic Composition Xerogels Conduction Computational Chabazite H-2 Lamellar Sensor Amine-functionalized Titanate N-decane Faujasites Concrete Cerium Monodisperse Photoanodes Resin W Prepare Review Silicalite-1 Mixed Diameter Fau-x Controlled

Microporous and Mesoporous Materials - Journal Impact

Der Journal Impact 2019 von Microporous and Mesoporous Materials beträgt 4.280 (neueste Daten im Jahr 2020). Im Vergleich zu historischen Journal Impact ist der Journal Impact 2019 von Microporous and Mesoporous Materials um 13.83% gestiegen. Microporous and Mesoporous Materials Journal Impact Quartile: Q1. Der Journal Impact, 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 erfolgt für eine Zweijahresspanne nach folgender Formel: Eine Zeitschrift hat in den Jahren 2017–18 insgesamt (A) Artikel publiziert, im Jahr 2019 wurden alle Publikationen dieser Zeitschrift aus den vergangenen zwei Jahren insgesamt (B) mal zitiert, daraus ergibt sich für 2019 ein Journal Impact der Zeitschrift von (B/A). Der Journal Impact 2019 wird 2020 aktualisiert. Neben dem 2-Jahr Journal Impact bieten der 3-Jahr Journal Impact weitere Einblicke in die Auswirkungen von Microporous and Mesoporous Materials.


Microporous and Mesoporous Materials Real-Time Journal Impact/Journal Metric Prediction & Tracking, 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Journal Impact/Journal Metric Trend & History - Academic Accelerator


Microporous and Mesoporous Materials - Journal Impact Vorhersage

Das Journal Impact 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 Journal Impact Trend Forecasting System zeigt die genauen Community-gesteuerten Daten ohne geheime Algorithmen, versteckte Faktoren oder systematische Verzögerungen an.

Microporous and Mesoporous Materials Journal Impact Trend Forecasting System


  • Journal Impact 2017 3.760
  • Journal Impact 2016 2.580
  • Journal Impact 2015 1.890

603

  • Anzahl der Artikel 2017 540
  • Anzahl der Artikel 2016 41
  • Anzahl der Artikel 2015 41
  • ISSN
  • 13871811
  • Open Access
  • Verleger
  • Elsevier BV
  • Land/Region
  • Netherlands
  • Geschichte
  • Forschungsfeld
  • Chemistry (miscellaneous) (Q1), Condensed Matter Physics (Q1), Materials Science (miscellaneous) (Q1), Mechanics of Materials (Q1), Nanoscience and Nanotechnology (Q2)

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