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Powders 期刊正式被ESCI收录 | MDPI News

已有 113 次阅读 2026-6-26 15:56 |个人分类:期刊推荐|系统分类:博客资讯

近日,MDPI期刊Powders 正式被ESCI (Web of Science) 收录。在此,衷心感谢作者对期刊的支持,感谢主编、编委、客座编辑与审稿专家的重要贡献和读者的持续关注。

截至目前,MDPI已出版523个期刊,Web of Science收录345个,其中SCIE期刊93个,ESCI期刊244个。

                          

期刊信息

  • 期刊简介

Powders (ISSN 2674-0516) 创刊于2022年,是一个国际开放获取期刊。期刊专注于粉末、粉体系统及颗粒材料的最新研究进展,涵盖其合成、处理、加工与表征。期刊范围横跨化学工程、材料科学、制药、粉末冶金、环境技术、能源技术、纳米技术、界面与胶体科学、气溶胶科学等多学科领域,全面反映粉末技术的交叉创新与应用前沿。

                          

  • 期刊历程

2022年

期刊正式上线,作为季刊发行

2026年3月

被Scopus收录

收获第一个CiteScore 3.7

2026年6月

被ESCI收录

                          

  • 发文类型

原创型研究论文、综述、社论、简报等。

                          

  • 期刊主编

Prof. Dr. Paul F. Luckham

Imperial College London, UK

                          

  • 部分编委

Prof. Dr. Aibing Yu

Great Bay University, China

                          

Prof. Dr. Eugene Olevsky

San Diego State University, USA

                          

Prof. Dr. Qingshan Zhu

Chinese Academy of Sciences, China

                          

Prof. Dr. Charley Wu

University of Surrey, UK

                          

Prof. Dr. Arno Kwade

Technische Universität Braunschweig, Germany

                          

  • 投稿优势

更高文章曝光度

除ESCI之外,Powders 目前还被Scopus、DOAJ、CNKI等数据库收录。

                          

更快发表速度

Time to First Decision:29 Days

 Acceptance to Publication:13.8 Days

                          

开放获取

读者可以免费阅读期刊文章。

                          

作者持有版权

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(1) 本文将微观结构作为速释制剂性能调控的关键设计变量。片剂内部孔隙几何形态与孔隙体积直接影响崩解动力学,通过理性设计微结构可实现对溶出起始时间和治疗性能的精准控制,将传统的经验性处方开发转变为以结构-性能关系为导向的理性设计。

(2) 直接定量表征片剂微观结构为“质量源于设计”提供了可操作的技术基础,使处方组成与工艺参数的优化能够建立在微结构与液体传输动力学的明确关联之上,而非仅依赖体外溶出结果的反向试错。

                          

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(1) 颗粒聚集既是制药、食品、聚合物生产及环境工程等领域的关键工艺目标,也可能在某些过程中成为需要抑制的副反应。这种双重角色决定了对聚集过程进行实时/准实时监控是确保最终产品特性达标的工业核心需求。 (2) 文章全面梳理了基于图像采集和辐射散射 (光散射与超声光谱) 两大类技术路径,涵盖离线 (off-line) 与在线 (on-line) 两种应用模式,并从原理、适用场景、优势及局限性四个维度进行了系统性对比分析。 (3) 研究不仅阐述了各技术的物理原理,更重要的是为工业应用中的技术选择提供了依据,帮助研究者与工程师根据具体工艺需求 (如实时性要求、颗粒尺度范围、光学透明度等) 在图像法与散射法、离线与在线方案之间做出合理权衡。

                          

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利用倾斜角驻波表面声波进行多维粒子分离——物理、控制与设计

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(2) 本文综述了基于tasSAW的分离器件的控制和设计物理机制。通过结合实验、半解析和数值模拟结果,推导出了抑制声致流体流动影响的临界通道高度和宽度。针对分离过程的三维特性,通过采用高声阻抗的通道盖,使颗粒聚焦在受力平衡的不同高度层,同时实现约三倍更高的声压。

(3) 利用这种改进的通道设计,颗粒形状被作为额外的分离判据,使得连续声流体颗粒分离成为一种多维技术,能够根据尺寸、声学对比度和形状选择性地分离小于10 μm的微粒。

                          

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