Las 20 mejores publicaciones en física de materia condensada y semiconductores

Las 20 mejores publicaciones en física de materia condensada y semiconductores

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PAM-XIAMEN ha compilado las 20 principales publicaciones en física de materia condensada y semiconductores en la siguiente tabla, clasificada por Google Scholar según la cita en el factor de impacto: índice h5 y mediana h5.

1. Las 20 publicaciones principales en física de materia condensada y semiconductores

Las 20 mejores publicaciones en física de materia condensada y semiconductores
Publicación h5-index h5-media
1 Cartas de revisión física 207 294
2 Revisión física B 135 172
3 Revisión Física. X 125 205
4 Letras de Física Aplicada 92 116
5 Revisión Física Aplicada 77 100
6 Reseñas de Física Aplicada 74 117
7 Materiales 2D 73 106
8 Revista de Física Aplicada 73 90
9 Device Letters IEEE Electron 66 85
10 Revista de Magnetismo y Materiales Magnéticos 64 89
11 Materiales de revisión física 62 85
12 Journal of Materials Science: Materiales en Electrónica 62 77
13 Transacciones IEEE en dispositivos electrónicos 61 80
14 SciPost Física 59 90
15 Journal of Physics: Materia condensada 59 83
16 Physica E: Sistemas de Baja Dimensión y Nanoestructuras 54 82
17 Revista de Física y Química de Sólidos 54 75
18 Revista de sólidos no cristalinos 53 77
19 Materiales Hoy Física 51 68
20 Revisión anual de física de la materia condensada 50 108

Referencia: Física de materia condensada y semiconductores

Acerca de la Física de la Materia Condensada

La física de la materia condensada es una de las ramas más grandes e importantes de la física actual. Su nivel de investigación, de macroscópico, mesoscópico a microscópico, y una mayor comprensión unificada de varios fenómenos físicos de materia condensada desde el nivel microscópico; la dimensión de la materia de tridimensional a de baja dimensión y fractal; la estructura de periódica a no periódica y cuasi periódica, completa a incompleta y casi completa; el entorno externo abarca desde condiciones convencionales hasta condiciones extremas y la interacción de múltiples condiciones extremas, como la teoría de perforación y minería, etc., formando un sistema teórico que es más profundo y general que la física del estado sólido.

Después de más de medio siglo de desarrollo, la física de la materia condensada se ha convertido en la disciplina más importante, rica y activa de la física, y sus principales logros en muchas disciplinas como los semiconductores, el magnetismo, los superconductores, etc. Desempeña un papel clave en el campo. y proporciona una base científica para el desarrollo de nuevos materiales, nuevos dispositivos y nuevos procesos.

2. ¿Qué es el índice H?

En esencia, el índice h utiliza datos para indicar cuántos artículos relativamente importantes ha publicado una revista o una persona. Los datos recopilados incluyen el número de artículos y el número de citas, y tiene una alta credibilidad.

En el sistema de medición de Google Scholar, el índice h de una revista significa que al menos h artículos han sido citados al menos h veces en todos los artículos publicados, entonces el índice h de la revista es h. En consecuencia, el índice h5, el núcleo h5 y la mediana h5 se calculan en función del número de artículos en los últimos 5 años y el número de citas de cada artículo en las revistas enumeradas en Google Scholar.

3. Índice H y Factor de Impacto (FI)

El factor de impacto de las revistas individuales es alto, pero el índice h5 es relativamente bajo; por el contrario, algunas revistas tienen un índice h5 alto pero un factor de impacto relativamente bajo; algunas revistas tienen el mismo o similar índice h5 aunque el factor de impacto es diferente.

El índice h ignora el factor de impacto de la revista y solo se enfoca en el número de citas de los investigadores científicos, lo que puede usarse para evaluar el nivel de los investigadores científicos de manera objetiva. El uso del índice h para evaluar el desempeño de los investigadores científicos puede frenar la tendencia poco saludable de la búsqueda unilateral de la cantidad de artículos y, al mismo tiempo, puede estimular el entusiasmo de los investigadores para explorar problemas científicos profundos.

El método de medición del índice h de Google Scholar no se ve afectado por la aplicación ultraalta de uno o varios artículos, y proporciona una referencia para que la comunidad de investigación científica evalúe el impacto de otra revista o publicación además del factor de impacto. .

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