Joule作為Cell Press旗下的旗艦期刊,創刊於2017年,與Cell雜誌為姊妹刊,其文章涵蓋了能源研究各個方面的前沿成果。Joule的影響力不容小覷,第一個影響因子高達27.054。接下來我們就一起來欣賞一下2020年Joule期刊的封面。
2020年1月封面(第4卷第1期)
南開大學陳軍、嚴振華等表明,可以利用自然界藍圖製作用於滲透能量生產的堅固離子選擇膜。芳香族聚醯胺納米纖維和氮化硼納米片的軟骨啟發性複合膜揭示了曾被認為不可能的高強度、韌性、化學彈性、快速的離子傳輸和結構通用性的組合。這些膜使得高效滲透能收集具有前所未有的壽命和效率成為可能。
封面以相互隔斷的大海、陸地、河流為主體,而三部分的交點便是具有高效滲透能的離子選擇膜,可以選擇性透過海水到河流中。圖面巧妙地進行了微觀宏觀的結合,整體生動炫酷!
Electrodeposition Accelerates Metal-Based Batteries
https://doi.org/10.1016/j.joule.2019.12.012
https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(19)30627-0#%20
2020年2月封面(第4卷第2期)
本封面介紹了用於溫室屋頂上半透明有機太陽能電池集成的詳細能量平衡模型,表明在溫暖和中性氣候下,產生的太陽能可以超過加熱和冷卻溫室所需的能量。此外,通過光合作用活性譜進入溫室的輻射得到了適度的降低,這表明對作物生產的影響最小。
Thermal Energy Harvesting Using Pyroelectric-Electrochemical Coupling in Ferroelectric Materials
https://doi.org/10.1016/j.joule.2019.12.019
https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(19)30634-8
2020年3月封面(第4卷第3期)
CO2轉化為燃料的可再生汽油和噴氣燃料很快可與化石燃料的價格競爭。分離和催化方面的最新突破,以及太陽能和風電成本的長期下降,已大大提高了通過直接捕集CO2獲得具有成本競爭力的可再生燃料的潛力。這是一項重要的發展,因為幾乎沒有時間充分減少CO2排放以避免氣候變化的最嚴重影響。運輸燃料佔當前CO2排放的很大一部分,佔全球溫室氣體排放的23%和發達國家溫室氣體排放的40%以上,為減少此類燃料的脫碳排放量提供了重要機會。
本封面介紹的是在野外,先進設備可將空氣中的CO2直接轉換為可供汽車使用的燃料,大大方便野外的出行,再也不用擔心汽車沒油了,真給力!封面具有很強的寫實感,科技創新點很足。
CO2-to-Fuels Renewable Gasoline and Jet Fuel Can Soon Be Price Competitive with Fossil Fuels
https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.01.002
https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(20)30002-7
2020年4月封面(第4卷第4期)
封面圖片結合了「可持續金融」的常用概念,即不同投資水平導致更大的植物/樹木尺寸,以及「太陽樹」的概念。如圖所示,正確的投資額導致蓬勃發展的「鈣鈦礦樹」。之所以將這棵樹作為計劃草圖,是因為美國斯克利普斯研究所Yu Kawamata、Phil S. Baran的論文討論了如何對該技術進行投資以實現未來的增長,即如何規劃其成功。
Electrosynthesis: Sustainability Is Not Enough
https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.02.002
https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(20)30051-9
2020年5月封面(第4卷第5期)
本封面顯示大面積鈣鈦礦太陽能電池組件可以很好地融入城市景觀。此外,具有美學吸引力的高效彩色半透明鈣鈦礦太陽能電池可以輕鬆地集成到各種城市環境中,例如建築物的外牆,大門和窗戶,以最大程度地收集光線,同時改善建築物和城市景觀。封面的真實感很強,看著好像能很快實現。
Highly Efficient Thermally Co-evaporated Perovskite Solar Cells and Mini-modules
https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.03.005
https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(20)30097-0
2020年6月封面(第4卷第6期)
水,二氧化碳和電力是在黑暗中產生可食用蛋白質的主要成分,這種蛋白質被稱為能量蛋白質(PtP)。在這裡,蘇黎世聯邦理工學院Bjarne Steffen、Tobias S. Schmidt回顧了三種不同的碳固定途徑來進行PtP,以生產人類食品為目標。封面藝術由荷蘭烏得勒支的Vrijdag工作室製作,水、CO2等材料在PtP牌電力驅動破壁機的作用下可生產出可食用蛋白質。整體為扁平化風格,簡約大氣。
Navigating the Clean Energy Transition in the COVID-19 Crisis
https://doi.org/10.1016/j.joule.2020.04.011
https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(20)30180-X
源於催化開天地!