材料人报告 | Progress in Materials Science发文数据统计分析


引言

Progress in Materials Science(以下简称Prog. Mater. Sci.)作为国际材料领域权威期刊,主要发表有关材料科学与工程领域最新进展的综述性文章(Review),其文章的篇幅较长,少则有几十页,多则能有将近一百页,一般只有在材料科学的某一领域做出系统性研究工作的人才有机会将自己的研究成果以综述的形式发表在上面。最新数据显示,Prog. Mater. Sci.期刊的5年影响因子已经高达33.505,绝对属于材料领域的国际顶级期刊。材料人网利用Web of science数据库对Prog. Mater. Sci.自创刊以来的发文数据进行分析,试图进一步解读世界及中国范围内材料领域的系统性研究工作发展状况。

期刊核心数据概述

Prog. Mater. Sci.创刊于1961年,每年出版8期,ISSN编号为0079-6425 (印刷版) /1873-2208 (电子版),是由Elsevier出版集团出版的一本英文期刊,在JCR分区中属于材料科学多学科分类中的一区期刊(排名3/271)。表1列出了Prog. Mater. Sci.期刊的总被引频次、影响因子、5年影响因子等关键指标,可以看出,期刊在1997年的影响因子为7,在经历了几年的波动之后,近十年来影响因子一路飙至2015年的31.083,足见Prog. Mater. Sci.近些年的发展之迅速。

表2给出的是Prog. Mater. Sci.期刊上文章引用其他期刊文章的情况,这里只列出了排在前十名的期刊。可以看出,Prog. Mater. Sci.上的文章引用其他文章次数较多的主要是SOLID STATE IONICS、PHYS REV B以及APPL PHYS LETT等期刊上的文章。

表3给出的是其他期刊文章引用Prog. Mater. Sci.期刊上文章的情况,同样这里只列出了排在前十名的期刊。可以看出,引用Prog. Mater. Sci.上文章次数较多的主要是MAT SCI ENG A-STRUCT、J ALLOY COMPD以及ACTA MATER等期刊上的文章。

世界范围内发文数据分析

数据显示,自创刊以来Prog. Mater. Sci.共发表了492篇学术文章。根据图1的文献类型分布图不难看出,Prog. Mater. Sci.主要发表的是综述类型的论文,数量达到376篇,除此之外还会有一些Article文章以及会议文章。所以,如果是想了解某个材料领域近些年的发展状况,仔细研读一下Prog. Mater. Sci.上有关的综述性文章是一个不错的选择。

接着根据国家以及研究机构进行排名,前十名的情况分别如图2、图3所示。从国家层面来看,美国以158篇的数量遥遥领先于其他国家,中国和英国以66篇和65篇分列二、三位,印度、德国、日本、法国、西班牙、澳大利亚和加拿大等国家也都排进前十。而从研究机构方面看,剑桥大学、中国科学院和卡内基梅隆大学以17篇的数量并列榜首,排在四至十位的也都是世界上知名的顶尖材料研究机构。

中国在Prog. Mater. Sci.发文数据分析

图4给出了中国学者历年在Prog. Mater. Sci.上面发表文章的情况,我们发现,1993年中国在Prog. Mater. Sci.上发表了第一篇文章,此后的十余年间基本每年发表1-3篇,数量较少,也反映出当时中国的科研实力。自2010年开始,发文数量明显上升,随后保持稳定,现在每年基本可以发表10篇左右,这一数量已经相当不错,也从侧面说明了中国材料科研水平的快速崛起。

然后对作者单位包含中国科研机构的文章进行机构排名,结果如图5所示。中国科学院毫无疑问地登顶榜首,香港城市大学和上海交通大学紧随其后,此外国内比较知名的材料研究单位也都榜上有名。

总结

通过以上对于Prog. Mater. Sci.发文数据的分析,我们知道,Prog. Mater. Sci.是一本以发表综述性文章为主的国际材料领域顶级期刊,美国发文数量最多,中国和英国排在其次,而中国科学院成为唯一一家排进世界前十的中国科研机构。随着中国科研实力的崛起,中国学者在Prog. Mater. Sci.上也逐渐崭露头角,并有迎头赶上之趋势。

经典文献推荐

下面列出了发表在Prog. Mater. Sci.上被引频次排在前十的ESI高水平论文的相关信息,有需要的小伙伴可以据此查阅相关文献。

1、Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement

作者: Valiev, Ruslan Z.; Langdon, Terence G.                                            被引频次: 1,947

2、Mechanical properties of nanocrystalline materials

作者: Meyers, MA; Mishra, A; Benson, DJ                                                 被引频次: 1,853

3、Ti based biomaterials, the ultimate choice for orthopaedic implants - A review

作者: Geetha, M.; Singh, A. K.; Asokamani, R.; 等.                                   被引频次: 1,141

4、Using high-pressure torsion for metal processing: Fundamentals and applications

作者: Zhilyaev, Alexander P.; Langdon, Terence G.                                 被引频次: 1,058

5、Graphene based materials: Past, present and future

作者: Singh, Virendra; Joung, Daeha; Zhai, Lei; 等.                                 被引频次: 1,043

6、Nature's hierarchical materials

作者: Fratzl, Peter; Weinkamer, Richard                                                  被引频次: 842

7、Biological materials: Structure and mechanical properties

作者: Meyers, Marc Andre; Chen, Po-Yu; Lin, Albert Yu-Min; 等.               被引频次: 761

8、Recent advances in friction-stir welding - Process, weldment structure and properties

作者: Nandan, R.; DebRoy, T.; Bhadeshia, H. K. D. H.                             被引频次: 705

9、A review on fundamentals and applications of electrophoretic deposition (EPD)

作者: Besra, Laxmidhar; Liu, Meilin                                                          被引频次: 649

10、Plasticity in small-sized metallic systems: Intrinsic versus extrinsic size effect

作者: Greer, Julia R.; De Hosson, Jeff Th. M.                                           被引频次: 557

本文由材料人编辑部科技情报组张金睿提供,材料牛编辑整理。

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