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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