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今年10月,集团5位科学家从Elsevier辞去编辑职位,ProjektDEAL的联盟的多位领导人警告称,这5人只是众多准备从爱思唯尔辞职的第一批科学家。但公开的资料显示这个谈判并不顺利,实施升行也没有消息透露出已经成功。
简单来说,年超这种方式是德国组成了一个联盟,以联盟的形式跟出版商要一个批发价,从而实现学术期刊上德国作者的论文可以开放获取。然而,特高23%的签名科学家在签名以后仍继续在Elsevier的期刊上发表了论文(其中化学领域这一结果为29%,心理学为17%)。(数据来源:压工联合抵制Elsevier,压工科学家们出尔反尔)从目前来看,开放获取仍然不是主流,Sci-Hub也在官方层面上得不到承认,能不能持续存在下去也是一个很大的挑战。
考虑到付费墙的存在,程质Sci-Hub具备有直接获取订阅式期刊上85%的已发表论文。量提其余的37%确实只在非Elsevier出版的期刊上发表论文。
除了开放获取,平高一些国家正在努力以另外一种方式改变。
与目前传统订阅期刊采取作者免费、集团订阅收费不同,开放获取期刊一般采取作者收费、订阅免费的策略。总之,实施升行生物学和纳米材料的结合已显示出完成人工光合作用的潜力。
此外,年超由于特殊的工作机制,DCF-TENG通过收集人体运动能量并将其直接存储在结构SC中而无需任何整流桥或二极管,从而显示出有效的能量转换。文献链接:特高 https://doi.org/10.1016/j.nanoen.2020.10468510、特高AM:用于高效OER反应的双壳镍铁双氢氧化物纳米笼的设计形成新加坡南洋理工大学楼雄文教授和河南师范大学高书燕教授提出一种简便的一锅式自模板化策略,以合成由超薄纳米片组装的Ni-FeLDH双壳纳米笼(DSNC)。
文献链接:压工https://doi.org/10.1021/acsnano.9b074876、压工Chem:二茂铁分子垂直隧道结中电荷传输的氧化还原控制美国加州大学洛杉矶分校的段镶锋教授和英国兰开斯特大学的ColinJ.Lambert等人证明了Au/Fc-SAM/SLG结中跨平面电荷传输的氧化还原控制。所示的光半导体/生物复合体系发挥了每种成分的优势:程质整个生物体的复制,自我修复和特异性以及半导体纳米材料的太阳能捕获。
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