發表《Physica E-low-dimensional Systems & Nanostructures》雜志多久能被SCI數據庫收錄?
來源:優發表網整理 2024-09-18 10:49:34 719人看過
通常情況下,《Physica E-low-dimensional Systems & Nanostructures》雜志發表的文章被SCIE數據庫收錄的時間沒有固定標準,若想了解詳細、準確的具體情況,建議直接與雜志社取得聯系或者向在線客服進行咨詢。
多久能被SCI數據庫一般可以歸納出以下情況:
論文發表后到在線時間:SCI論文發表后,一般需要大約3個月的時間才能在期刊官網上線,這是論文初次對外公開的時間點。
在線后到數據庫檢索時間:論文在線后,通常還需要1-3個月的時間才能在Web of Science(WOS)數據庫中檢索到,這個過程被稱為論文的索引或收錄。
整體時間周期:從投稿到論文被SCI數據庫收錄,整個周期大概需要一年左右的時間。具體來說,投稿后可能需要5-6個月收到接收通知,然后經過2-3個月論文會在官網上線,再之后2-3個月論文會被WOS數據庫收錄。
然而,這個時間周期并不是絕對的,它受到多種因素的影響,如:期刊類型、論文質量、數據庫更新等。
《Physica E-low-dimensional Systems & Nanostructures》雜志已被SCIE國際知名數據庫收錄,在JCR分區中位于NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY學科Q3區PHYSICS, CONDENSED MATTER學科Q2區,在CiteScore評價中位于Physics and Astronomy學科的Q1區Physics and Astronomy學科的Q1區Physics and Astronomy學科的Q1區具有較高的學術影響力,在該領域受到廣泛認可。
WOS分區(數據版本:2023-2024年最新版)
| 按JIF指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
| 學科:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | Q3 | 86 / 140 |
38.9% |
| 學科:PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | Q2 | 34 / 79 |
57.6% |
| 按JCI指標學科分區 | 收錄子集 | 分區 | 排名 | 百分位 |
| 學科:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | Q3 | 79 / 140 |
43.93% |
| 學科:PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | Q2 | 35 / 79 |
56.33% |
名詞解釋:
WOS即Web of Science,是全球獲取學術信息的重要數據庫,Web of Science包括自然科學、社會科學、藝術與人文領域的信息,來自全世界近9,000種最負盛名的高影響力研究期刊及12,000多種學術會議多學科內容。給期刊分區時會按照某一個學科領域劃分,根據這一學科所有按照影響因子數值降序排名,然后平均分成4等份,期刊影響因子值高的就會在高分區中,最后的劃分結果分別是Q1,Q2,Q3,Q4,Q1代表質量最高。
CiteScore分區(數據版本:2024年最新版)
| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | ||||||||||||||||
| 7.3 | 0.529 | 0.788 |
|
名詞解釋:
CiteScore:衡量期刊所發表文獻的平均受引用次數。
SJR:SCImago 期刊等級衡量經過加權后的期刊受引用次數。引用次數的加權值由施引期刊的學科領域和聲望 (SJR) 決定。
SNIP:每篇文章中來源出版物的標準化影響將實際受引用情況對照期刊所屬學科領域中預期的受引用情況進行衡量。
作為一本專注于物理 - 納米科技領域的學術期刊,它致力于發表高質量的研究論文和為相關領域的研究人員提供重要的學術資源。
該雜志出版周期是Monthly,平均審稿速度預計為: 約1.3個月 約7.3周。
Physica E:低維系統和納米結構包含關于低維電子系統、半導體異質結構、氧化物界面、量子阱和超晶格、量子線和量子點、物質的新量子態(如拓撲絕緣體)和韋爾半金屬的物理學基礎和應用方面的論文和受邀評論文章。
歡迎理論和實驗方面的貢獻。本期刊適合發表的主題包括自旋相關現象、光學和傳輸特性、多體效應、整數和分數量子霍爾效應、量子自旋霍爾效應、單電子效應和器件、馬約拉納費米子和其他新現象。
關鍵詞:
? 拓撲絕緣體/超導體、馬約拉納費米子、懷爾半金屬;
? 基于低維系統的量子和神經形態計算/量子信息物理和設備;
? 層狀超導、具有超導鄰近效應的低維系統;
? 2D 材料,如過渡金屬二硫屬化物;
? 氧化物異質結構,包括 ZnO、SrTiO3 等;
? 碳納米結構(石墨烯、碳納米管、金剛石 NV 中心等)
? 量子阱和超晶格;
? 量子霍爾效應、量子自旋霍爾效應、量子反常霍爾效應;
? 光學和聲子相關現象;
? 磁性半導體結構;
? 電荷/自旋、磁振子、斯格明子、庫珀對和馬約拉納費米子的傳輸和隧穿;
? 超快非線性光學現象;
? 新型器件和應用(如高性能傳感器、太陽能電池等);
? 納米結構的新型生長和制造技術
聲明:以上內容來源于互聯網公開資料,如有不準確之處,請聯系我們進行修改。