化學通報雜志,月刊,本刊重視學術導向,堅持科學性、學術性、先進性、創新性,刊載內容涉及的欄目:獲獎者介紹 、進展評述 、知識介紹等。于1934年經新聞總署批準的正規刊物。
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投稿化學通報2個月左右編輯部郵件詢問,確認獨家投稿,提出退修意見,終審速度快,專家評審意見中肯,按照要求修改后一般能夠刊用,這個雜志給了我太多驚喜了,以后還會繼續投該刊,感謝之前提供經驗的各位同仁。
19年6月投稿化學通報,19年10月突然接到編輯部的錄用電話,說是外審專家意見才回到編輯部,值得一提的是,和編輯老師的數次溝通特別愉快,真心覺得雜志的編輯特別負責任,因為每次接到的電話都是編輯老師手機,并且好幾次都是在假期或是晚上的非工作時間,必須要為編輯老師敬業精神點贊。
《化學通報》跟學校統一訂的一模一樣,不像其他在網上買的同學封面顏色不一樣,質量很好,沒有刺激性味道,只有一點新書的墨香味,是正版。推薦。
當初看到有人非議這本書的印刷質量,猶豫了一下還是買了。到手之后發現,沒有評論中說的那么差,紙張很不錯,影印的也還可以,是正版。不知道其他人收到的書質量怎么樣,我的總之還是不錯的,以后還會繼續關注發表之家。
發表之家的書挺好的,全新,為考研買的書,很容易理解,不錯,關鍵是快遞小哥才是真的好,中午沒聽見電話,晚上小哥也沒說啥專門回來送了一趟,贊!
發表之家的書思想前衛深刻而不嘩眾取寵,對人很有啟發,值得收藏和反復閱讀,書非常的好,包裝也非常的好,作者的觀點我也很喜歡,本刊刊登文物考古與博物館、西安碑林博物館,刊登文物考古與博物館事業方面的學術研究成果,得到權威人士的認可。
目前投稿感覺最負責的一個期刊,編輯很認真,對自己的提高很大,以后有好的文章還會投稿的。效率也還不錯,2個月左右就通過了,希望對大家有幫助。
期刊審稿太慢,我的今年1月1日收稿,2月26日還沒有給外審消息,中間催了4次,編輯態度好,耐心。對我每次的詢問都逐個回復。我看了發表的期刊,基本從投稿到發表,3個月以內。
總的來說速度還算比較快,雖然中間修改的較多,但是只要錄用了見刊的速度不是其他雜志能比。《化學通報》編輯的態度非常好,回復郵件也相當快,經常下班了還修稿,溝通意見。
審稿周期一般都在4個月。審稿結論也較為中肯,感覺審稿非常認真,有時候問題接近兩頁紙?;瘜W通報在投稿、審稿、送審等環節,是最為細致周到,感覺還是比較順利。
happy中,11月22號投稿;24號交了審稿費;25號審稿中;27號晚上十點半看郵箱,既然修改后錄用??!這速度也太快了吧,馬年好運,馬到功成!!這是審稿意見“。具體審稿意見(包括對論文的綜合評述具體提出修改意見)顆粒物健康效應研究是大氣顆粒物研究的重要前沿研究課題。這篇論文對大氣顆粒物中元素砷及其形態含量變化的研究進行了總結評述,砷普遍存在于多種環境介質中,大氣中的砷能夠進行長距離遷移,文章介紹了大氣中砷的主要來源,比較了不同國家及不同功能區大氣砷的含量變化,對1975年來大氣顆粒物中砷形態變化特征的研究進行了總結,對未來研究進行了展望,論文綜述較全面,分析有理有據,對未來研究展望具有洞察力,建立稍作修改后可接受發表。第4頁:“界燃煤神排放因子”神應該為砷第6頁:“20%有機砷約占到總量的;”?”前后還沒一個星期,有點不敢相信??!
速度還是挺快的,編輯人也很好,主要修改意見如下: 1. FAD和GOx在第一次出現時應給出中文名稱。 2. 1.1:“測量過氧化氫則要求施加較高的電壓”:測量過氧化氫也可以在較低的電位下測量其還原電流。事實上,當前第一代生物傳感器主要是測量過氧化氫的還原。作者應補充這方面的內容。 3. 1.3:“無試劑電化學生物傳感器”不僅包括第三代電化學生物傳感器,也包括固定化電子媒介體類型的第二代電化學生物傳感器(如后文作者提到的氧化還原聚合物酶電極)。作者應修改該部分的表述。第三代電化學生物傳感器的缺點之一是電流密度較低,而非“具有大電流密度”。大電流密度是介體型電化學傳感器的特點之一。另外,“大的電流密度”與“有利于電極的小型化”沒有直接關系。 4. 2.2 對酶進行改性:這方面的內容不屬于“2 酶電極實現直接電子轉移的途經”,而是第二代電化學生物傳感器的內容?!爸苯与娮愚D移”指的是酶與電極之間的直接電子轉移(Biosensors and Bioelectronics 2005, 20, 2517;J. Phys. Chem. Lett. 2010, 1, 2251),這種電子轉移也可以通過納米導體來實現。通過氧化還原介體實現的酶與電極之間的電子轉移是間接的電子轉移。Heller組在wired enzyme electrodes方面的工作屬于間接電子轉移。 5. 2.3.對電極進行改性:這方面的內容同樣不屬于“2 酶電極實現直接電子轉移的途經”。 6.“該技術在電極上的酶和/或電介體的量有限”:表述有誤。 7. 2.3:Willner組研究了導電納米材料嵌入酶分子內部促進酶的直接電子轉移(Science 2003, 299, 1877)。Su組研究了導電納米材料跨有機薄層的長程電子轉移的能力(Electrochemistry Communications 2012,20,163)。這些均為酶直接電化學方面的新進展,應包含在該綜述內容中。 8. 第4頁:“酶電極的制備不再局限于選擇可以在化學改性過程中保持穩定性的酶”:表述不順。作者還可以參考下面的綜述以完善該工作:Chem. Rev. 2008, 108, 814; Chem. Rev. 2008, 108, 2482。
3月10日投稿,4月22日審回,6月12日接收,速度還是挺快的,現在等待刊出。研究方向: 化學科學 化學工程及工業化學 生物化工與食品化工
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