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Forschung und Rezensionen: Journal of Chemistry | Open-Access-Zei
<!DOCTYPE html> <html lang="de"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <title>Forschung und Rezensionen: Journal of Chemistry | Open-Access-Zei</title> <meta name="keywords" content="Forschung & Rezensionen: Journal of Chemistry, Liste der Open-Access-Zeitschriften, Open Access, Open-Access-Zeitschriften, Open-Access-Publikation, Open-Access-Verlag, Open-Access-Veröffentlichung, Open-Access-Zeitschriftenartikel, Open-Access-Zeitschriften" /> <meta name="description" content="jchem-Forschung & Rezensionen: Journal of Chemistry, Liste der Open-Access-Zeitschriften, Open Access, Open-Access-Zeitschriften, Open-Access-Publikation, Op" /> <link rel="shortcut icon" href="https://german.rroij.com/assets/images/favicon.ico"/> <meta http-equiv="Content-Language" content="de"> <link rel="canonical" href="https://german.rroij.com/journals/chemistry.html"> <meta name="google-site-verification" 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class="col-12 col-sm-12"> <div class="card card-body bg-grey-200 my-3 p-2 rounded-20 border-0 border-left-5 shadow-sm border-info equal-height" style="border-left: 5px solid #a13132!important;padding-left:1%;"> <ul class="nav row journal-highlights"> <li class="col-lg-12"> H-Index der Zeitschrift: 12<br> </li> <li class="col-lg-12"> Zitierbewertung der Zeitschrift: 2.89 </li> <li class="col-lg-12"> Journal-Impact-Faktor: 3.81 </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="contnet-home" style="max-height:700px; overflow-y:auto;"> <h1 class="fa-1x">Über das Journal</h1> <p><b><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Journal of Chemistry, eine Publikation von Research & Reviews</font></font></b><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> , ist eine multidisziplinäre, von Experten begutachtete Zeitschrift, die Open-Access-Artikel in allen Bereichen der Chemie veröffentlicht. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Zeitschrift veröffentlicht Forschungsartikel, Kurzmitteilungen, Rezensionen, Kommentare und Meinungen von hohem Anspruch.</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Die Zeitschrift konzentriert sich hauptsächlich auf die Schwerpunktbereiche aller Teildisziplinen der Chemie, wie z. B. organische, physikalische, anorganische, biologische, analytische, pharmazeutische, Umwelt-, Industrie-, Agrar- und Bodenchemie, Nanotechnologie, Erdöl, Polymere und grüne Chemie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Zeitschrift fördert Forschung im Zusammenhang mit angewandten Wissenschaften wie forensischer Chemie, Computerchemie, Phytochemie, Chemie synthetischer Arzneimittel, Chemieingenieurwesen und chemischer Physik.</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Die von den Autoren erhaltenen Manuskripte werden einem strengen doppelblinden Peer-Review-Verfahren unterzogen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Manuskripte werden erst nach Zustimmung von mindestens zwei Gutachtern und anschließendem Mitglied des Redaktionsausschusses veröffentlicht.</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Die Zeitschrift nutzt das Editorial Tracking System für die Qualität des Peer-Review-Prozesses. </font><font style="vertical-align: inherit;">Editorial Tracking ist ein Online-System zur Einreichung und Überprüfung von Manuskripten. </font><font style="vertical-align: inherit;">Der Begutachtungsprozess wird von den Redaktionsmitgliedern des Journal of Chemistry oder externen Experten durchgeführt; </font><font style="vertical-align: inherit;">Für die Annahme eines zitierfähigen Manuskripts ist die Zustimmung von mindestens zwei unabhängigen Gutachtern und anschließend die Zustimmung des Herausgebers erforderlich. </font><font style="vertical-align: inherit;">Autoren können Manuskripte einreichen und ihren Fortschritt im System verfolgen, hoffentlich bis zur Veröffentlichung. </font><font style="vertical-align: inherit;">Gutachter können Manuskripte herunterladen und ihre Meinung an den Herausgeber übermitteln. </font><font style="vertical-align: inherit;">Redakteure können den gesamten Einreichungs-/Überprüfungs-/Überarbeitungs-/Veröffentlichungsprozess verwalten.</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Wenn Ihr Forschungsinteresse für Sie geeignet ist und in den Geltungsbereich der Zeitschrift fällt, reichen Sie Ihr Manuskript bitte unter „ </font></font><a href="http://www.scholarscentral.org/submissions/research-reviews-chemistry.html"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Online-Einreichung“</font></font></a><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> ein oder senden Sie es als E-Mail-Anhang an die Redaktion unter </font></font><a href="mailto:manuscripts@rroij.com"><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">manuscripts@rroij.com</font></font></a></p> <p><strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Open-Access-Erklärung:</font></font></strong><br /> <font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Dies ist eine Open-Access-Zeitschrift, was bedeutet, dass alle Inhalte für den Benutzer oder seine/ihre Institution kostenlos verfügbar sind. </font><font style="vertical-align: inherit;">Nutzer dürfen die vollständigen Texte der Artikel lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, durchsuchen, mit ihnen verknüpfen oder sie für andere rechtmäßige Zwecke verwenden, ohne vorher die Erlaubnis des Herausgebers oder des Autors einzuholen.</font></font></p> <p><strong><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Schneller redaktioneller Ausführungs- und Review-Prozess (FEE-Review-Prozess):</font></font></strong></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Forschung und Rezensionen: Das Journal of Chemistry nimmt am Fast Editorial Execution and Review Process (FEE-Review Process) mit einer zusätzlichen Vorauszahlung von 99 US-Dollar zusätzlich zur regulären Artikelbearbeitungsgebühr teil. </font><font style="vertical-align: inherit;">Der schnelle redaktionelle Ausführungs- und Überprüfungsprozess ist ein spezieller Service für den Artikel, der es ihm ermöglicht, in der Vorprüfungsphase schneller eine Antwort vom behandelnden Redakteur sowie eine Bewertung vom Rezensenten zu erhalten. </font><font style="vertical-align: inherit;">Ein Autor kann innerhalb von maximal 3 Tagen nach der Einreichung eine schnellere Antwort von der Vorbegutachtung erhalten und innerhalb von maximal 5 Tagen einen Überprüfungsprozess durch den Gutachter, gefolgt von einer Überarbeitung/Veröffentlichung in 2 Tagen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Wenn der Artikel vom zuständigen Redakteur zur Überarbeitung benachrichtigt wird, dauert die externe Begutachtung durch den vorherigen Rezensenten oder alternativen Rezensenten weitere 5 Tage.</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Die Annahme von Manuskripten wird ausschließlich durch die Überlegungen des Redaktionsteams und die unabhängige Begutachtung durch Fachkollegen bestimmt, um sicherzustellen, dass die höchsten Standards eingehalten werden, unabhängig vom Weg zu einer regelmäßigen Veröffentlichung durch Fachkollegen oder einem schnellen redaktionellen Begutachtungsprozess. </font><font style="vertical-align: inherit;">Für die Einhaltung wissenschaftlicher Standards sind der behandelnde Herausgeber und der Artikelautor verantwortlich. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Gebühr für die Überprüfung des Artikels in Höhe von 99 US-Dollar wird nicht erstattet, selbst wenn der Artikel abgelehnt oder zur Veröffentlichung zurückgezogen wird.</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Der entsprechende Autor bzw. die entsprechende Institution/Organisation ist für die Zahlung der Manuskriptgebühr für den Begutachtungsprozess verantwortlich. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die zusätzliche Zahlung für den FEE-Review-Prozess deckt die schnelle Verarbeitung von Rezensionen und schnelle redaktionelle Entscheidungen ab. Die regelmäßige Veröffentlichung von Artikeln deckt die Vorbereitung in verschiedenen Formaten für die Online-Veröffentlichung ab und sichert die Aufnahme des Volltextes in eine Reihe permanenter Archive wie HTML, XML und PDF. und Weitergabe an verschiedene Indexierungsagenturen.</font></font></p> <div> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Physikalische Chemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Physikalische Chemie ist die Untersuchung makroskopischer und mikroskopischer Phänomene in chemischen Systemen im Hinblick auf die Prinzipien, Praktiken und Konzepte der Physik wie Bewegung, Energie, Kraft, Zeit, Thermodynamik, Quantenchemie, statistische Mechanik, analytische Dynamik und chemische Gleichgewichte. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die physikalische Chemie ist im Gegensatz zur chemischen Physik überwiegend (aber nicht immer) eine supramolekulare Wissenschaft, da sich die meisten Prinzipien, auf denen sie basiert, auf die Masse beziehen und nicht nur auf die molekulare oder atomare Struktur (z. B. chemische). Gleichgewicht und Kolloide).</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Polymerwissenschaft</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Die Polymerwissenschaft ist ein multidisziplinäres Gebiet, das die Struktur, Synthese, Eigenschaften und Anwendungen von Polymeren erforscht. </font><font style="vertical-align: inherit;">Polymere sind große Moleküle, die aus sich wiederholenden Struktureinheiten, sogenannten Monomeren, bestehen, die durch chemische Bindungen miteinander verbunden sind. </font><font style="vertical-align: inherit;">Dieser Wissenschaftszweig umfasst die Untersuchung sowohl natürlicher als auch synthetischer Polymere und untersucht deren vielfältige physikalische und chemische Eigenschaften. </font><font style="vertical-align: inherit;">Forscher in der Polymerwissenschaft wollen die Zusammenhänge zwischen Polymerstruktur und Leistung verstehen und so die Entwicklung von Materialien mit maßgeschneiderten Eigenschaften für spezifische Anwendungen ermöglichen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Von Alltagsgegenständen wie Kunststoffen und Gummi bis hin zu fortschrittlichen Materialien in der Medizin und Elektronik: Die Auswirkungen der Polymerwissenschaft sind in unserem täglichen Leben allgegenwärtig. </font><font style="vertical-align: inherit;">Das Fachgebiet entwickelt sich ständig weiter, da Wissenschaftler danach streben, neue Polymere mit verbesserten Funktionalitäten, verbesserter Nachhaltigkeit und erweiterten Anwendungen zu entwickeln, was es zu einem dynamischen und integralen Bestandteil der Materialwissenschaft macht.</font></font></p> </div> <div class="more" style=""> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Astrochemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Unter Astrochemie versteht man die Untersuchung der Häufigkeit und Reaktionen von Molekülen im Universum sowie ihrer Wechselwirkung mit Strahlung. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Disziplin ist eine Überschneidung von Astronomie und Chemie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Das Wort „Astrochemie“ kann sowohl auf das Sonnensystem als auch auf das interstellare Medium angewendet werden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Untersuchung der Häufigkeit von Elementen und Isotopenverhältnissen in Objekten des Sonnensystems, beispielsweise Meteoriten, wird auch als Kosmochemie bezeichnet, während die Untersuchung interstellarer Atome und Moleküle und ihrer Wechselwirkung mit Strahlung manchmal als molekulare Astrophysik bezeichnet wird. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Entstehung, atomare und chemische Zusammensetzung, Entwicklung und das Schicksal molekularer Gaswolken sind von besonderem Interesse, da aus diesen Wolken Sonnensysteme entstehen.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Bioanorganische Chemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Die bioanorganische Chemie ist ein Fachgebiet, das die Rolle von Metallen in der Biologie untersucht. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die bioanorganische Chemie umfasst die Untersuchung sowohl natürlicher Phänomene wie des Verhaltens von Metalloproteinen als auch künstlich eingeführter Metalle, einschließlich solcher, die nicht essentiell sind, in der Medizin und Toxikologie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Viele biologische Prozesse wie die Atmung hängen von Molekülen ab, die in den Bereich der anorganischen Chemie fallen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Disziplin umfasst auch die Untersuchung anorganischer Modelle oder Nachahmer, die das Verhalten von Metalloproteinen nachahmen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Als Mischung aus Biochemie und anorganischer Chemie ist die bioanorganische Chemie wichtig für die Aufklärung der Auswirkungen von Elektronentransferproteinen, Substratbindungen und -aktivierung, Atom- und Gruppentransferchemie sowie Metalleigenschaften in der biologischen Chemie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die erfolgreiche Entwicklung einer wirklich interdisziplinären Arbeit ist notwendig, um die bioanorganische Chemie voranzutreiben.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Ionische Verbindung</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">In der Chemie ist eine ionische Verbindung eine chemische Verbindung, die aus Ionen besteht, die durch elektrostatische Kräfte zusammengehalten werden, die als Ionenbindung bezeichnet werden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Verbindung ist insgesamt neutral, besteht jedoch aus positiv geladenen Ionen, sogenannten Kationen, und negativ geladenen Ionen, sogenannten Anionen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Dies können einfache Ionen wie Natrium und Chlorid in Natriumchlorid oder mehratomige Spezies wie Ammonium- und Carbonationen in Ammoniumcarbonat sein. </font><font style="vertical-align: inherit;">Einzelne Ionen innerhalb einer ionischen Verbindung haben normalerweise mehrere nächste Nachbarn und werden daher nicht als Teil von Molekülen, sondern als Teil eines kontinuierlichen dreidimensionalen Netzwerks betrachtet. </font><font style="vertical-align: inherit;">Ionische Verbindungen bilden im festen Zustand meist kristalline Strukturen.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Bioorganische Chemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Bioorganische Chemie ist eine wissenschaftliche Disziplin, die organische Chemie und Biochemie kombiniert. </font><font style="vertical-align: inherit;">Es handelt sich um den Zweig der Biowissenschaften, der sich mit der Untersuchung biologischer Prozesse mithilfe chemischer Methoden befasst. </font><font style="vertical-align: inherit;">Beispiele für diese Prozesse sind Protein- und Enzymfunktionen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Manchmal wird Biochemie synonym mit bioorganischer Chemie verwendet; </font><font style="vertical-align: inherit;">Der Unterschied besteht darin, dass die bioorganische Chemie eine organische Chemie ist, die sich auf die biologischen Aspekte konzentriert. </font><font style="vertical-align: inherit;">Während die Biochemie darauf abzielt, biologische Prozesse mithilfe der Chemie zu verstehen, versucht die bioorganische Chemie, organisch-chemische Forschungen (d. h. Strukturen, Synthese und Kinetik) in Richtung Biologie zu erweitern. </font><font style="vertical-align: inherit;">Bei der Untersuchung von Metalloenzymen und Cofaktoren überschneidet sich die bioorganische Chemie mit der bioanorganischen Chemie.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Biophysikalische Chemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Die biophysikalische Chemie ist eine physikalische Wissenschaft, die die Konzepte der Physik und der physikalischen Chemie zur Untersuchung biologischer Systeme nutzt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Das häufigste Merkmal der Forschung in diesem Fachgebiet ist die Suche nach einer Erklärung für die verschiedenen Phänomene in biologischen Systemen entweder anhand der Moleküle, aus denen das System besteht, oder anhand der supramolekularen Struktur dieser Systeme. </font><font style="vertical-align: inherit;">Neben den biologischen Anwendungen zeigten neuere Forschungen auch Fortschritte im medizinischen Bereich.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Aromatische Verbindungen</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Aromatische Verbindungen, auch „mono- und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe“ genannt, sind organische Verbindungen, die einen oder mehrere aromatische Ringe enthalten. </font><font style="vertical-align: inherit;">Das Wort „aromatisch“ geht auf die frühere Gruppierung von Molekülen basierend auf dem Geruch zurück, bevor ihre allgemeinen chemischen Eigenschaften verstanden wurden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die aktuelle Definition aromatischer Verbindungen hat keinen Bezug zu ihrem Geruch. </font><font style="vertical-align: inherit;">Heteroarene sind eng verwandt, da mindestens ein Kohlenstoffatom der CH-Gruppe durch eines der Heteroatome Sauerstoff, Stickstoff oder Schwefel ersetzt ist. </font><font style="vertical-align: inherit;">Beispiele für Nicht-Benzol-Verbindungen mit aromatischen Eigenschaften sind Furan, eine heterozyklische Verbindung mit einem fünfgliedrigen Ring, der ein einzelnes Sauerstoffatom enthält, und Pyridin, eine heterozyklische Verbindung mit einem sechsgliedrigen Ring, der ein Stickstoffatom enthält. </font><font style="vertical-align: inherit;">Kohlenwasserstoffe ohne aromatischen Ring werden als aliphatisch bezeichnet.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Strömungschemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Bei der Durchflusschemie wird eine chemische Reaktion in einem kontinuierlich fließenden Strom und nicht in einer Batch-Produktion durchgeführt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Mit anderen Worten: Pumpen fördern Flüssigkeiten in einen Reaktor, und dort, wo Rohre miteinander verbunden sind, kommen die Flüssigkeiten miteinander in Kontakt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Wenn diese Flüssigkeiten reaktiv sind, findet eine Reaktion statt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Strömungschemie ist eine gut etablierte Technik für den Einsatz in großem Maßstab bei der Herstellung großer Mengen eines bestimmten Materials. </font><font style="vertical-align: inherit;">Allerdings wurde der Begriff erst kürzlich von Chemikern für die Anwendung im Labormaßstab geprägt und beschreibt kleine Pilotanlagen und kontinuierliche Anlagen im Labormaßstab. </font><font style="vertical-align: inherit;">Häufig werden Mikroreaktoren eingesetzt.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Agrarchemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Agrarchemie ist das Studium der Chemie, insbesondere der organischen Chemie und Biochemie im Zusammenhang mit der Landwirtschaft. </font><font style="vertical-align: inherit;">Dazu gehören die landwirtschaftliche Produktion, die Verwendung von Ammoniak in Düngemitteln und Pestiziden sowie die Frage, wie die Pflanzenbiochemie zur genetischen Veränderung von Nutzpflanzen genutzt werden kann. </font><font style="vertical-align: inherit;">Agrarchemie ist keine eigenständige Disziplin, sondern ein roter Faden, der Genetik, Physiologie, Mikrobiologie, Entomologie und zahlreiche andere Wissenschaften, die einen Einfluss auf die Landwirtschaft haben, miteinander verbindet. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Agrarchemie untersucht die chemischen Zusammensetzungen und Reaktionen, die bei der Produktion, dem Schutz und der Nutzung von Nutzpflanzen und Nutztieren eine Rolle spielen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Seine angewandten wissenschaftlichen und technologischen Aspekte zielen auf die Steigerung der Erträge und die Verbesserung der Qualität ab, was zahlreiche Vor- und Nachteile mit sich bringt.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Forensische Chemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Forensische Chemie ist die Anwendung der Chemie und ihres Teilgebiets, der forensischen Toxikologie, in einem juristischen Umfeld. </font><font style="vertical-align: inherit;">Ein forensischer Chemiker kann bei der Identifizierung unbekannter Materialien, die an einem Tatort gefunden wurden, behilflich sein. </font><font style="vertical-align: inherit;">Spezialisten auf diesem Gebiet verfügen über eine breite Palette von Methoden und Instrumenten, um unbekannte Substanzen zu identifizieren. </font><font style="vertical-align: inherit;">Dazu gehören Hochleistungsflüssigkeitschromatographie, Gaschromatographie-Massenspektrometrie, Atomabsorptionsspektroskopie, Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie und Dünnschichtchromatographie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Auswahl verschiedener Methoden ist aufgrund der zerstörerischen Natur einiger Instrumente und der Anzahl möglicher unbekannter Substanzen, die am Tatort gefunden werden können, wichtig. </font><font style="vertical-align: inherit;">Forensische Chemiker bevorzugen zunächst den Einsatz zerstörungsfreier Methoden, um Beweise zu sichern und festzustellen, welche destruktiven Methoden die besten Ergebnisse liefern. </font><font style="vertical-align: inherit;">Zusammen mit anderen forensischen Spezialisten sagen forensische Chemiker vor Gericht häufig als Sachverständige über ihre Ergebnisse aus. </font><font style="vertical-align: inherit;">Forensische Chemiker befolgen eine Reihe von Standards, die von verschiedenen Behörden und Leitungsgremien vorgeschlagen wurden, darunter der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe zur Analyse beschlagnahmter Drogen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Zusätzlich zu den von der Gruppe vorgeschlagenen Standardarbeitsanweisungen verfügen bestimmte Agenturen über eigene Standards zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle ihrer Ergebnisse und ihrer Instrumente. </font><font style="vertical-align: inherit;">Um die Genauigkeit ihrer Meldungen zu gewährleisten, überprüfen und verifizieren forensische Chemiker routinemäßig, dass ihre Instrumente ordnungsgemäß funktionieren und weiterhin in der Lage sind, verschiedene Mengen verschiedener Substanzen zu erkennen und zu messen.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Geochemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Geochemie ist die Wissenschaft, die die Werkzeuge und Prinzipien der Chemie nutzt, um die Mechanismen hinter großen geologischen Systemen wie der Erdkruste und ihren Ozeanen zu erklären. </font><font style="vertical-align: inherit;">Der Bereich der Geochemie erstreckt sich über die Erde hinaus und umfasst das gesamte Sonnensystem. Sie hat wichtige Beiträge zum Verständnis einer Reihe von Prozessen geleistet, darunter Mantelkonvektion, die Entstehung von Planeten und die Entstehung von Granit und Basalt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Es ist ein integriertes Fachgebiet der Chemie und Geologie.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Petrochemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Petrochemikalien (manchmal auch als Petchemikalien abgekürzt) sind chemische Produkte, die durch Raffinierung aus Erdöl gewonnen werden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Einige aus Erdöl hergestellte chemische Verbindungen werden auch aus anderen fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Erdgas oder erneuerbaren Quellen wie Mais, Palmfrüchten oder Zuckerrohr gewonnen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die beiden häufigsten petrochemischen Klassen sind Olefine (einschließlich Ethylen und Propylen) und Aromaten (einschließlich Benzol-, Toluol- und Xylol-Isomere). </font><font style="vertical-align: inherit;">Ölraffinerien produzieren Olefine und Aromaten durch katalytisches Wirbelschichtcracken von Erdölfraktionen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Chemieanlagen produzieren Olefine durch Dampfcracken von Erdgasflüssigkeiten wie Ethan und Propan. </font><font style="vertical-align: inherit;">Aromaten werden durch katalytische Reformierung von Naphtha hergestellt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Olefine und Aromaten sind die Bausteine für eine Vielzahl von Materialien wie Lösungsmittel, Reinigungsmittel und Klebstoffe. </font><font style="vertical-align: inherit;">Olefine sind die Basis für Polymere und Oligomere, die in Kunststoffen, Harzen, Fasern, Elastomeren, Schmiermitteln und Gelen verwendet werden.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Medizinische Chemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Medizinische oder pharmazeutische Chemie ist eine wissenschaftliche Disziplin an der Schnittstelle von Chemie und Pharmazie, die sich mit dem Design und der Entwicklung pharmazeutischer Arzneimittel befasst. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die medizinische Chemie umfasst die Identifizierung, Synthese und Entwicklung neuer chemischer Einheiten, die für den therapeutischen Einsatz geeignet sind. </font><font style="vertical-align: inherit;">Dazu gehört auch die Untersuchung vorhandener Arzneimittel, ihrer biologischen Eigenschaften und ihrer quantitativen Struktur-Wirkungsbeziehungen (QSAR). Die medizinische Chemie ist eine hochgradig interdisziplinäre Wissenschaft, die organische Chemie mit Biochemie, Computerchemie, Pharmakologie, Molekularbiologie, Statistik und physikalischer Chemie verbindet .</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Phytochemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Unter Phytochemie versteht man die Lehre von sekundären Pflanzenstoffen, d. h. aus Pflanzen gewonnenen Chemikalien. </font><font style="vertical-align: inherit;">Phytochemiker sind bestrebt, die Strukturen der zahlreichen Sekundärmetaboliten in Pflanzen, die Funktionen dieser Verbindungen in der menschlichen und pflanzlichen Biologie sowie die Biosynthese dieser Verbindungen zu beschreiben. </font><font style="vertical-align: inherit;">Pflanzen synthetisieren sekundäre Pflanzenstoffe aus vielen Gründen, unter anderem um sich vor Insektenbefall und Pflanzenkrankheiten zu schützen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die in Pflanzen vorkommenden Verbindungen sind vielfältig, die meisten lassen sich jedoch in vier große Biosyntheseklassen einteilen: Alkaloide, Phenylpropanoide, Polyketide und Terpenoide. </font><font style="vertical-align: inherit;">Phytochemie kann als Teilgebiet der Botanik oder Chemie betrachtet werden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Mit Hilfe der Ethnobotanik können Aktivitäten in botanischen Gärten oder in der freien Natur durchgeführt werden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Phytochemische Studien, die auf den Einsatz beim Menschen (z. B. Arzneimittelentwicklung) ausgerichtet sind, fallen möglicherweise in den Bereich der Pharmakognosie, wohingegen phytochemische Studien, die sich auf die ökologischen Funktionen und die Entwicklung von Phytochemikalien konzentrieren, wahrscheinlich in den Bereich der chemischen Ökologie fallen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Phytochemie ist auch für den Bereich der Pflanzenphysiologie relevant.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Radiochemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Radiochemie ist die Chemie radioaktiver Materialien, bei der radioaktive Isotope von Elementen verwendet werden, um die Eigenschaften und chemischen Reaktionen nicht radioaktiver Isotope zu untersuchen (in der Radiochemie führt das Fehlen von Radioaktivität häufig dazu, dass eine Substanz als inaktiv beschrieben wird, da die Isotope stabil sind). . </font><font style="vertical-align: inherit;">Ein Großteil der Radiochemie befasst sich mit der Verwendung von Radioaktivität zur Untersuchung gewöhnlicher chemischer Reaktionen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Dies unterscheidet sich stark von der Strahlungschemie, bei der die Strahlungswerte zu niedrig gehalten werden, um die Chemie zu beeinflussen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Radiochemie umfasst die Untersuchung sowohl natürlicher als auch künstlicher Radioisotope.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Stereochemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Stereochemie, eine Unterdisziplin der Chemie, befasst sich mit der Untersuchung der relativen räumlichen Anordnung von Atomen, die die Struktur von Molekülen bilden, und ihrer Manipulation. </font><font style="vertical-align: inherit;">Das Studium der Stereochemie konzentriert sich auf die Beziehungen zwischen Stereoisomeren, die per Definition die gleiche Summenformel und Reihenfolge gebundener Atome (Konstitution) haben, sich jedoch in der geometrischen Positionierung der Atome im Raum unterscheiden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Aus diesem Grund wird sie auch als 3D-Chemie bezeichnet – die Vorsilbe „stereo-“ bedeutet „Dreidimensionalität“. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Stereochemie umfasst das gesamte Spektrum der organischen, anorganischen, biologischen, physikalischen und insbesondere supramolekularen Chemie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Stereochemie umfasst Methoden zur Bestimmung und Beschreibung dieser Beziehungen; </font><font style="vertical-align: inherit;">die Auswirkung auf die physikalischen oder biologischen Eigenschaften, die diese Beziehungen den betreffenden Molekülen verleihen, und die Art und Weise, wie diese Beziehungen die Reaktivität der betreffenden Moleküle beeinflussen (dynamische Stereochemie).</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Theoretische Chemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Die theoretische Chemie ist der Zweig der Chemie, der theoretische Verallgemeinerungen entwickelt, die Teil des theoretischen Arsenals der modernen Chemie sind: zum Beispiel die Konzepte der chemischen Bindung, der chemischen Reaktion, der Valenz, der Oberfläche potentieller Energie, der Molekülorbitale, der Orbitalwechselwirkungen und des Moleküls Aktivierung. Die theoretische Chemie vereint Prinzipien und Konzepte, die allen Zweigen der Chemie gemeinsam sind. </font><font style="vertical-align: inherit;">Im Rahmen der theoretischen Chemie erfolgt eine Systematisierung chemischer Gesetze, Prinzipien und Regeln, deren Verfeinerung und Detaillierung sowie der Aufbau einer Hierarchie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Den zentralen Platz in der theoretischen Chemie nimmt die Lehre vom Zusammenhang der Struktur und Eigenschaften molekularer Systeme ein. </font><font style="vertical-align: inherit;">Es nutzt mathematische und physikalische Methoden, um die Strukturen und Dynamik chemischer Systeme zu erklären und ihre thermodynamischen und kinetischen Eigenschaften zu korrelieren, zu verstehen und vorherzusagen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Im allgemeinsten Sinne handelt es sich um die Erklärung chemischer Phänomene mit Methoden der theoretischen Physik. </font><font style="vertical-align: inherit;">Im Gegensatz zur theoretischen Physik werden in der theoretischen Chemie aufgrund der hohen Komplexität chemischer Systeme neben approximativen mathematischen Methoden häufig semiempirische und empirische Methoden eingesetzt.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Thermochemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Thermochemie ist die Untersuchung der Wärmeenergie, die mit chemischen Reaktionen und/oder Phasenänderungen wie Schmelzen und Sieden verbunden ist. </font><font style="vertical-align: inherit;">Eine Reaktion kann Energie freisetzen oder absorbieren, und ein Phasenwechsel kann dasselbe bewirken. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Thermochemie beschäftigt sich mit dem Energieaustausch zwischen einem System und seiner Umgebung in Form von Wärme. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Thermochemie ist hilfreich bei der Vorhersage der Reaktanten- und Produktmengen im Verlauf einer bestimmten Reaktion. </font><font style="vertical-align: inherit;">In Kombination mit Entropiebestimmungen wird es auch verwendet, um vorherzusagen, ob eine Reaktion spontan oder nicht spontan, günstig oder ungünstig verläuft. </font><font style="vertical-align: inherit;">Endotherme Reaktionen absorbieren Wärme, während exotherme Reaktionen Wärme abgeben. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Thermochemie verbindet die Konzepte der Thermodynamik mit dem Konzept der Energie in Form chemischer Bindungen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Das Thema umfasst üblicherweise die Berechnung von Größen wie Wärmekapazität, Verbrennungswärme, Bildungswärme, Enthalpie, Entropie und freie Energie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Thermochemie ist ein Teilbereich der chemischen Thermodynamik, der sich mit dem Austausch aller Energieformen zwischen System und Umgebung befasst, darunter nicht nur Wärme, sondern auch verschiedene Formen von Arbeit sowie der Austausch von Materie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Wenn alle Energieformen berücksichtigt werden, werden die Konzepte der exothermen und endothermen Reaktionen auf exergonische Reaktionen und endergonische Reaktionen verallgemeinert.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Computerchemische Chemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Mithilfe der Computerchemie können die Schwingungsspektren und die normalen Schwingungsmoden für relativ einfache Moleküle berechnet werden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Der Rechenaufwand solcher Berechnungen mit größeren Molekülen wird schnell unerschwinglich und erfordert empirische Analysemethoden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Glücklicherweise erzeugen bestimmte funktionelle Gruppen in organischen Molekülen durchgängig IR- und Raman-Banden in einem charakteristischen Frequenzbereich. </font><font style="vertical-align: inherit;">Diese charakteristischen Bänder werden als Gruppenfrequenzen bezeichnet. </font><font style="vertical-align: inherit;">Basierend auf einfachen klassischen mechanischen Argumenten wird die Grundlage von Gruppenfrequenzen beschrieben. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die linear gekoppelten Oszillatorstrecken werden beschrieben und die Auswirkung der Änderung des Bindungswinkels dargestellt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Konsequenz einer Vergrößerung der Kettenlänge und damit der Anzahl gekoppelter Schwinger wird diskutiert und das analoge Beispiel von Biegeschwingungen einbezogen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Basierend auf diesem Grundgerüst werden allgemeine Faustregeln für einige typische Oszillatorkombinationen vorgestellt.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Analytische Chemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Die analytische Chemie untersucht und nutzt Instrumente und Methoden zur Trennung, Identifizierung und Quantifizierung von Materie. </font><font style="vertical-align: inherit;">In der Praxis kann die Trennung, Identifizierung oder Quantifizierung die gesamte Analyse ausmachen oder mit einer anderen Methode kombiniert werden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Durch die Trennung werden Analyten isoliert. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die qualitative Analyse identifiziert Analyten, während die quantitative Analyse die numerische Menge oder Konzentration bestimmt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die analytische Chemie besteht aus klassischen, nasschemischen Methoden und modernen, instrumentellen Methoden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Klassische qualitative Methoden nutzen Trennungen wie Fällung, Extraktion und Destillation. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Identifizierung kann auf Unterschieden in Farbe, Geruch, Schmelzpunkt, Siedepunkt, Löslichkeit, Radioaktivität oder Reaktivität basieren. </font><font style="vertical-align: inherit;">Bei der klassischen quantitativen Analyse werden Massen- oder Volumenänderungen zur Quantifizierung der Menge verwendet. </font><font style="vertical-align: inherit;">Instrumentelle Methoden können zur Probentrennung mittels Chromatographie, Elektrophorese oder Feldflussfraktionierung eingesetzt werden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Anschließend können qualitative und quantitative Analysen durchgeführt werden, oft mit demselben Instrument, und können Lichtwechselwirkung, Wärmewechselwirkung, elektrische Felder oder magnetische Felder nutzen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Oft kann dasselbe Instrument einen Analyten trennen, identifizieren und quantifizieren.</font></font></p> <h2><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Polymerwissenschaft</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Die Polymerwissenschaft oder Makromolekularwissenschaft ist ein Teilgebiet der Materialwissenschaft, das sich mit Polymeren, hauptsächlich synthetischen Polymeren wie Kunststoffen und Elastomeren, befasst. </font><font style="vertical-align: inherit;">Der Bereich der Polymerwissenschaften umfasst Forscher in mehreren Disziplinen, darunter Chemie, Physik und Ingenieurwesen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Polymerchemie oder makromolekulare Chemie befasst sich mit der chemischen Synthese und den chemischen Eigenschaften von Polymeren. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Polymerphysik befasst sich mit den physikalischen Eigenschaften von Polymermaterialien und technischen Anwendungen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Insbesondere geht es darum, die mechanischen, thermischen, elektronischen und optischen Eigenschaften von Polymeren im Hinblick auf die zugrunde liegende Physik darzustellen, die einer Polymermikrostruktur zugrunde liegt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Obwohl die Polymerphysik ursprünglich als Anwendung der statistischen Physik auf Kettenstrukturen entstand, hat sie sich mittlerweile zu einer eigenständigen Disziplin entwickelt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Polymercharakterisierung befasst sich mit der Analyse der chemischen Struktur, Morphologie und der Bestimmung physikalischer Eigenschaften in Bezug auf Zusammensetzungs- und Strukturparameter.</font></font></p> </div> </div> <div class="panel panel-success rpa mt-4"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title">Kürzlich veröffentlichte Artikel</h3> </div> <div class="panel-body"> <ul class="media-list mt-3"> <li class="media"> <div class="media-left media-middle"> <a href="https://german.rroij.com/peer-reviewed/polymer-chemistry-design-and-characterization-of-functional-materials-93860.html"> <img class="media-object" src="../assets/images/interface.svg" alt="..." width="44px"> </a> </div> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading"><a title="klicken Sie hier" href="https://german.rroij.com/peer-reviewed/polymer-chemistry-design-and-characterization-of-functional-materials-93860.html" target="_blank">Polymèrechimie : conception et caractérisation fonctionnelle des matériaux </a></h4> <p><i class="fas fa-user"></i> Liu He* </p> <p></p> </div> </li> <li class="media"> <div class="media-left media-middle"> <a href="https://german.rroij.com/peer-reviewed/organic-synthesis-methodologies-future-prospects-and-challenges-93859.html"> <img class="media-object" src="../assets/images/interface.svg" alt="..." width="44px"> </a> </div> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading"><a title="klicken Sie hier" href="https://german.rroij.com/peer-reviewed/organic-synthesis-methodologies-future-prospects-and-challenges-93859.html" target="_blank">Organische Synthese: Methoden, Zukunftsaussichten und Herausforderungen </a></h4> <p><i class="fas fa-user"></i> Erin Brewer* </p> <p></p> </div> </li> <li class="media"> <div class="media-left media-middle"> <a href="https://german.rroij.com/peer-reviewed/molecular-targets-genomic-and-proteomic-insights-in-drug-discovery-93858.html"> <img class="media-object" src="../assets/images/interface.svg" alt="..." width="44px"> </a> </div> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading"><a title="klicken Sie hier" href="https://german.rroij.com/peer-reviewed/molecular-targets-genomic-and-proteomic-insights-in-drug-discovery-93858.html" target="_blank">Molekulare Ziele: Genomische und proteomische Erkenntnisse in der Arzneimittelforschung </a></h4> <p><i class="fas fa-user"></i> Daniel Rebosh* </p> <p></p> </div> </li> <li class="media"> <div class="media-left media-middle"> <a href="https://german.rroij.com/peer-reviewed/essential-biomolecules-in-living-cells-and-their-structures-93857.html"> <img class="media-object" src="../assets/images/interface.svg" alt="..." width="44px"> </a> </div> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading"><a title="klicken Sie hier" href="https://german.rroij.com/peer-reviewed/essential-biomolecules-in-living-cells-and-their-structures-93857.html" target="_blank">Essentielle Biomoleküle in lebenden Zellen und ihre Strukturen </a></h4> <p><i class="fas fa-user"></i> Ikedi Monaic* </p> <p></p> </div> </li> <li class="media"> <div class="media-left media-middle"> <a href="https://german.rroij.com/peer-reviewed/ligands-and-metal-centres-in-complex-molecular-structures-93856.html"> <img class="media-object" src="../assets/images/interface.svg" alt="..." width="44px"> </a> </div> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading"><a title="klicken Sie hier" href="https://german.rroij.com/peer-reviewed/ligands-and-metal-centres-in-complex-molecular-structures-93856.html" target="_blank">Liganden und Metallzentren in komplexen Molekülstrukturen </a></h4> <p><i class="fas fa-user"></i> Thomas Crew* </p> <p></p> </div> </li> <li class="media"> <div class="media-left media-middle"> <a href="https://german.rroij.com/peer-reviewed/computational-design-and-experimental-synthesis-nanostructured-inorganic-materials-for-enhanced-catalytic-applications-93855.html"> <img class="media-object" src="../assets/images/interface.svg" alt="..." width="44px"> </a> </div> <div class="media-body"> <h4 class="media-heading"><a title="klicken Sie hier" href="https://german.rroij.com/peer-reviewed/computational-design-and-experimental-synthesis-nanostructured-inorganic-materials-for-enhanced-catalytic-applications-93855.html" target="_blank">Computergestütztes Design und experimentelle Synthese: Nanostrukturierte anorganische Materialien für verbesserte katalytische Anwendungen </a></h4> <p><i class="fas fa-user"></i> Neol Tomlinson* </p> <p></p> </div> </li> </ul> </div> </div> </div> <!-- sidebar --> <div class="col-xs-12 col-md-3 rroij-panel"> <div class="panel panel-default mb-4 mt-3"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title">Zeitschriften-Highlights</h3> </div> <div class="list-group icon-list-1" style="max-height:450px; overflow-y:auto;"> <a href="https://german.rroij.com/scholarly/current-trends-on-analytical-techniques-journals-articles-ppts-list.php" class="list-group-item" title="klicken Sie hier">Aktuelle Trends zu Analysetechniken</a> <a href="https://german.rroij.com/scholarly/chemical-biophysics-and-current-developments-journals-articles-ppts-list.php" class="list-group-item" title="klicken Sie hier">Chemische Biophysik und aktuelle Entwicklungen</a> <a href="https://german.rroij.com/scholarly/research-on-organic-chemistry-journals-articles-ppts-list.php" class="list-group-item" title="klicken Sie hier">Forschung zur organischen Chemie</a> <a href="https://german.rroij.com/scholarly/mass-spectrometry-and-its-types-journals-articles-ppts-list.php" class="list-group-item" title="klicken Sie hier">Massenspektrometrie und ihre Arten</a> <a href="https://german.rroij.com/scholarly/physical-chemistry-research-journals-articles-ppts-list.php" class="list-group-item" title="klicken Sie hier">Physikalisch-chemische Forschung</a> <a href="https://german.rroij.com/scholarly/polymer-science-journals-articles-ppts-list.php" class="list-group-item" title="klicken Sie hier">Polymerwissenschaft</a> <a href="https://german.rroij.com/scholarly/studies-on-analytical-chemistry-journals-articles-ppts-list.php" class="list-group-item" title="klicken Sie hier">Studien zur Analytischen Chemie</a> <a href="https://german.rroij.com/scholarly/industrial-chemistry-studies-journals-articles-ppts-list.php" class="list-group-item" title="klicken Sie hier">Studium der Industriechemie</a> <a href="https://german.rroij.com/scholarly/synthetic-chemistry-and-research-journals-articles-ppts-list.php" class="list-group-item" title="klicken Sie hier">Synthetische Chemie und Forschung</a> <a href="https://german.rroij.com/scholarly/separation-techniques-and-developments-journals-articles-ppts-list.php" class="list-group-item" title="klicken Sie hier">Trenntechniken und Entwicklungen</a> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title">Indiziert in</h3> </div> <div class="list-group icon-list-1" style="max-height:230px; overflow-y:auto;"> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> Google Scholar </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> Open J Gate </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> Academic Keys </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> ResearchBible </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> CiteFactor </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> Kosmos IF </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> Elektronische Zeitschriftenbibliothek </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> RefSeek </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> Hamdard-Universität </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> IndianScience.in </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> Gelehrter </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> Publons </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> MIAR </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF) </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> Internationales Institut für organisierte Forschung (I2OR) </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> Kosmos </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> Genfer Stiftung für medizinische Ausbildung und Forschung </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> Geheime Suchmaschinenlabore </div> <div class="pb-3"> <i class="fa fa-chevron-right" style="font-size: 11px;color: #0056b3;"></i> Waseda-Universitätsbibliothek </div> </div> <p 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