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生物微流体

英文名称:Biomicrofluidics   国际简称:BIOMICROFLUIDICS
《Biomicrofluidics》杂志由American Institute of Physics出版社出版,本刊创刊于2007年,发行周期Quarterly,每期杂志都汇聚了全球工程技术领域的最新研究成果,包括原创论文、综述文章、研究快报等多种形式,内容涵盖了工程技术的各个方面,为读者提供了全面而深入的学术视野,为工程技术-BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS事业的进步提供了有力的支撑。
中科院分区
工程技术
大类学科
1932-1058
ISSN
1932-1058
E-ISSN
预计审稿速度: 约1.0个月
杂志简介 期刊指数 WOS分区 中科院分区 CiteScore 学术指标 高引用文章

生物微流体杂志简介

出版商:American Institute of Physics
出版语言:English
TOP期刊:
出版地区:UNITED STATES
是否预警:

是否OA:未开放

出版周期:Quarterly
出版年份:2007
中文名称:生物微流体

生物微流体(国际简称BIOMICROFLUIDICS,英文名称Biomicrofluidics)是一本未开放获取(OA)国际期刊,自2007年创刊以来,始终站在工程技术研究的前沿。该期刊致力于发表在工程技术领域各个方面达到最高科学标准和具有重要性的研究成果。全面反映该学科的发展趋势,为工程技术事业的进步提供了有力的支撑。期刊严格遵循职业道德标准,对于任何形式的抄袭行为,无论是文字还是图形,一旦查实,均可能导致稿件被拒绝。

近年来,来自USA、CHINA MAINLAND、Japan、Canada、South Korea、Taiwan、Australia、England、GERMANY (FED REP GER)、India等国家和地区的研究者在《Biomicrofluidics》上发表了大量的高质量文章。该期刊内容丰富,包括原创研究、综述文章、专题观点、论文预览、专家意见等多种类型,旨在为全球该领域研究者提供广泛的学术交流平台和灵感来源。

在过去几年中,该期刊保持了稳定的发文量和综述量,具体数据如下:

2014年:发表文章182篇、2015年:发表文章175篇、2016年:发表文章176篇、2017年:发表文章114篇、2018年:发表文章118篇、2019年:发表文章112篇、2020年:发表文章110篇、2021年:发表文章66篇、2022年:发表文章78篇、2023年:发表文章65篇。这些数据反映了期刊在全球工程技术领域的影响力和活跃度,同时也展示了其作为学术界和工业界研究人员首选资源的地位。《Biomicrofluidics》将继续致力于推动工程技术领域的知识传播和科学进步,为全球工程技术问题的解决贡献力量。

期刊指数

  • 影响因子:2.6
  • 文章自引率:0.0312...
  • Gold OA文章占比:30.62%
  • CiteScore:5.8
  • 年发文量:65
  • 开源占比:0.2205
  • SJR指数:0.516
  • H-index:51
  • SNIP指数:0.656
  • OA被引用占比:0.1048...
  • 出版国人文章占比:0.14

WOS期刊SCI分区(2023-2024年最新版)

按JIF指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q2 42 / 85

51.2%

学科:BIOPHYSICS SCIE Q3 39 / 77

50%

学科:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q3 94 / 140

33.2%

学科:PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS SCIE Q2 12 / 40

71.3%

按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS SCIE Q3 49 / 85

42.94%

学科:BIOPHYSICS SCIE Q2 38 / 77

51.3%

学科:NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY SCIE Q2 70 / 140

50.36%

学科:PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS SCIE Q3 22 / 40

46.25%

中科院分区表

中科院SCI期刊分区 2023年12月升级版
Top期刊 综述期刊 大类学科 小类学科
工程技术 4区
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 生化研究方法 BIOPHYSICS 生物物理 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 纳米科技 PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS 物理:流体与等离子体
4区 4区 4区 4区

CiteScore(2024年最新版)

CiteScore 排名
CiteScore SJR SNIP CiteScore 排名
5.8 0.516 0.656
学科类别 分区 排名 百分位
大类:Chemical Engineering 小类:Fluid Flow and Transfer Processes Q1 24 / 96

75%

大类:Chemical Engineering 小类:Condensed Matter Physics Q2 112 / 434

74%

大类:Chemical Engineering 小类:General Materials Science Q2 145 / 463

68%

大类:Chemical Engineering 小类:Biomedical Engineering Q2 118 / 303

61%

大类:Chemical Engineering 小类:Colloid and Surface Chemistry Q2 10 / 21

54%

学术指标分析

影响因子和CiteScore
自引率

影响因子:指某一期刊的文章在特定年份或时期被引用的频率,是衡量学术期刊影响力的一个重要指标。影响因子越高,代表着期刊的影响力越大 。

CiteScore:该值越高,代表该期刊的论文受到更多其他学者的引用,因此该期刊的影响力也越高。

自引率:是衡量期刊质量和影响力的重要指标之一。通过计算期刊被自身引用的次数与总被引次数的比例,可以反映期刊对于自身研究内容的重视程度以及内部引用的情况。

年发文量:是衡量期刊活跃度和研究产出能力的重要指标,年发文量较多的期刊可能拥有更广泛的读者群体和更高的学术声誉,从而吸引更多的优质稿件。

期刊互引关系
序号 引用他刊情况 引用次数
1 LAB CHIP 687
2 ANAL CHEM 241
3 BIOMICROFLUIDICS 206
4 SCI REP-UK 132
5 P NATL ACAD SCI USA 116
6 ELECTROPHORESIS 112
7 MICROFLUID NANOFLUID 71
8 BIOSENS BIOELECTRON 68
9 PLOS ONE 63
10 NATURE 62
序号 被他刊引用情况 引用次数
1 MICROMACHINES-BASEL 228
2 BIOMICROFLUIDICS 206
3 LAB CHIP 205
4 ELECTROPHORESIS 175
5 ANAL CHEM 138
6 SCI REP-UK 101
7 MICROFLUID NANOFLUID 97
8 ANALYST 81
9 SENSOR ACTUAT B-CHEM 67
10 PHYS FLUIDS 60

高引用文章

  • Recent advances and current challenges in magnetophoresis based micro magnetofluidics引用次数:18
  • Experimental and numerical study of elasto-inertial focusing in straight channels引用次数:13
  • Incorporating mechanical strain in organs-on-a-chip: Lung and skin引用次数:10
  • Barriers-on-chips: Measurement of barrier function of tissues in organs-on-chips引用次数:10
  • A cell lines derived microfluidic liver model for investigation of hepatotoxicity induced by drug-drug interaction引用次数:9
  • An artificial placenta type microfluidic blood oxygenator with double-sided gas transfer microchannels and its integration as a neonatal lung assist device引用次数:9
  • A 3D-printed microfluidic-enabled hollow microneedle architecture for transdermal drug delivery引用次数:9
  • Reducing deposition of encrustation in ureteric stents by changing the stent architecture: A microfluidic-based investigation引用次数:8
  • Fabrication of truly 3D microfluidic channel using 3D-printed soluble mold引用次数:8
  • Engineering of vascularized 3D cell constructs to model cellular interactions through a vascular network引用次数:8
若用户需要出版服务,请联系出版商:AMER INST PHYSICS, CIRCULATION & FULFILLMENT DIV, 2 HUNTINGTON QUADRANGLE, STE 1 N O 1, MELVILLE, USA, NY, 11747-4501。