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埃米主编
埃米论文润色后发表:材料科学1区,Chemical Engineering Journal
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恭喜经埃米编辑参与润色的文章,成功发表在SCI期刊:Chemical Engineering Journal,JCR分区:工程环境/工程化工Q1,2026新锐期刊分区:材料科学1区Top,IF 12.5。

一起来看看已经成功发表作者的投稿时间线,以及这本期刊的投稿相关信息吧,希望对你有帮助。

文章题目如下:

截图来自于期刊官网

1 文章投稿时间线分享

✅2024.10.21 初稿润色(由埃米编辑提供服务)

✅2024.11.16 投稿

✅2024.12.30 返修稿再次润色后返给期刊(埃米编辑继续协助)

✅2025.02.09 接收

✅2025.02.10 线上发表

2 期刊信息速览

期刊名称:Chemical Engineering Journal(ELSEVIER出版)

官网网址:https://www.sciencedirect.com/journal/chemical-engineering-journal

投稿网址:https://submit.elsevier.com/CEJ

ISSN/eISSN:1385-8947 / 1873-32122026

新锐分区:大类-材料科学1区Top;小类-工程环境/工程化工1区

IF(2025):12.5

JCR分区:工程环境/工程化工Q1

该期刊致力于发表涵盖化学工程及相关交叉领域的高质量、原创性和新颖性的研究,尤其欢迎展示跨学科技术转移的成果。其范围有八个特定方向:应用生物材料与生物技术、催化、计算化学工程、能源材料与设备、工程材料、环境化学工程、绿色与可持续工程,以及反应工程。

2025年发文量:12977篇

同行评审:采用单盲审稿模式

文章接收率:22%

审稿时间参考:从提交到接收的时间一般是84天(中位数)。

发表模式:订阅 & OA

版面费(如选OA):约5070美元

以上期刊信息来自官网或网络,仅供参考

3 研究内容简介

本研究开发了一种液接地电极介质阻挡放电(lgDBD)等离子体技术,用于去除水中的抗生素耐药菌(ARB)和抗生素抗性基因(ARGs)。实验表明,在12 kV电压下,该技术可在6分钟内使ARB减少6.90-log,在10分钟内使ARGs减少超过2.74-log copies/mL,且能耗显著低于其他电驱动消毒工艺。同时,lgDBD对属内和属间的ARGs接合转移最大抑制率分别达到98.6%和98.1%。机制上,自由氧原子和O(¹D)是生成氧化性活性物质(ORSs)的关键,这些ORSs通过氧化损伤关键生物分子阻断ARGs传播,而强电场引起的电穿孔进一步协同增强效果。该研究为控制水环境中的抗生素抗性污染提供了一种高效、低耗的潜在解决方案。

研究亮点:

● 在12kV电压下,lgDBD等离子体在6分钟内使ARB减少6.90-log。

● 经lgDBD处理10分钟后,ARGs减少超过2.74-log copies/mL。

● lgDBD对ARGs接合转移率的抑制超过98%。

● 以往被忽视的ORSs生成过程主要由O和O(¹D)驱动。

● ORSs引起的氧化损伤阻断了ARGs传播并增强了消毒效果。

图形摘要:

本文部分内容参考自《Chemical Engineering Journal》期刊已发表论文,内容经归纳总结,仅用于学术交流与分享。若需了解完整论文内容,请访问原刊页面获取,欢迎引用。

4 文章致谢

作者的论文初稿润色后顺利发表,投稿到发表仅3个月。并在论文致谢部分提到,感谢埃米编辑提供的专业论文润色服务。回头客是质量最好的证明,作者在埃米润色5篇文章,均已发表。

 

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阅读(49) 2026年07月09日
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