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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 &amp; Rezensionen: Journal of Chemistry, Liste der Open-Access-Zeitschriften, Open Access, Open-Access-Zeitschriften, Open-Access-Publikation, Open-Access-Verlag, Open-Access-Ver&ouml;ffentlichung, Open-Access-Zeitschriftenartikel, Open-Access-Zeitschriften" /> <meta name="description" content="jchem-Forschung &amp; 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">&Uuml;ber das Journal</h1> <p><b><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Journal of Chemistry, eine Publikation von Research &amp; Reviews</font></font></b><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;"> , ist eine multidisziplin&auml;re, von Experten begutachtete Zeitschrift, die Open-Access-Artikel in allen Bereichen der Chemie ver&ouml;ffentlicht. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Zeitschrift ver&ouml;ffentlicht 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 haupts&auml;chlich auf die Schwerpunktbereiche aller Teildisziplinen der Chemie, wie z. B. organische, physikalische, anorganische, biologische, analytische, pharmazeutische, Umwelt-, Industrie-, Agrar- und Bodenchemie, Nanotechnologie, Erd&ouml;l, Polymere und gr&uuml;ne Chemie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Zeitschrift f&ouml;rdert 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 anschlie&szlig;endem Mitglied des Redaktionsausschusses ver&ouml;ffentlicht.</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Die Zeitschrift nutzt das Editorial Tracking System f&uuml;r die Qualit&auml;t des Peer-Review-Prozesses. </font><font style="vertical-align: inherit;">Editorial Tracking ist ein Online-System zur Einreichung und &Uuml;berpr&uuml;fung von Manuskripten. </font><font style="vertical-align: inherit;">Der Begutachtungsprozess wird von den Redaktionsmitgliedern des Journal of Chemistry oder externen Experten durchgef&uuml;hrt; </font><font style="vertical-align: inherit;">F&uuml;r die Annahme eines zitierf&auml;higen Manuskripts ist die Zustimmung von mindestens zwei unabh&auml;ngigen Gutachtern und anschlie&szlig;end die Zustimmung des Herausgebers erforderlich. </font><font style="vertical-align: inherit;">Autoren k&ouml;nnen Manuskripte einreichen und ihren Fortschritt im System verfolgen, hoffentlich bis zur Ver&ouml;ffentlichung. </font><font style="vertical-align: inherit;">Gutachter k&ouml;nnen Manuskripte herunterladen und ihre Meinung an den Herausgeber &uuml;bermitteln. </font><font style="vertical-align: inherit;">Redakteure k&ouml;nnen den gesamten Einreichungs-/&Uuml;berpr&uuml;fungs-/&Uuml;berarbeitungs-/Ver&ouml;ffentlichungsprozess verwalten.</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Wenn Ihr Forschungsinteresse f&uuml;r Sie geeignet ist und in den Geltungsbereich der Zeitschrift f&auml;llt, reichen Sie Ihr Manuskript bitte unter &bdquo; </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&ldquo;</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-Erkl&auml;rung:</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 f&uuml;r den Benutzer oder seine/ihre Institution kostenlos verf&uuml;gbar sind. </font><font style="vertical-align: inherit;">Nutzer d&uuml;rfen die vollst&auml;ndigen Texte der Artikel lesen, herunterladen, kopieren, verteilen, drucken, durchsuchen, mit ihnen verkn&uuml;pfen oder sie f&uuml;r andere rechtm&auml;&szlig;ige 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 Ausf&uuml;hrungs- 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 zus&auml;tzlichen Vorauszahlung von 99 US-Dollar zus&auml;tzlich zur regul&auml;ren Artikelbearbeitungsgeb&uuml;hr teil. </font><font style="vertical-align: inherit;">Der schnelle redaktionelle Ausf&uuml;hrungs- und &Uuml;berpr&uuml;fungsprozess ist ein spezieller Service f&uuml;r den Artikel, der es ihm erm&ouml;glicht, in der Vorpr&uuml;fungsphase 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 &Uuml;berpr&uuml;fungsprozess durch den Gutachter, gefolgt von einer &Uuml;berarbeitung/Ver&ouml;ffentlichung in 2 Tagen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Wenn der Artikel vom zust&auml;ndigen Redakteur zur &Uuml;berarbeitung 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 ausschlie&szlig;lich durch die &Uuml;berlegungen des Redaktionsteams und die unabh&auml;ngige Begutachtung durch Fachkollegen bestimmt, um sicherzustellen, dass die h&ouml;chsten Standards eingehalten werden, unabh&auml;ngig vom Weg zu einer regelm&auml;&szlig;igen Ver&ouml;ffentlichung durch Fachkollegen oder einem schnellen redaktionellen Begutachtungsprozess. </font><font style="vertical-align: inherit;">F&uuml;r die Einhaltung wissenschaftlicher Standards sind der behandelnde Herausgeber und der Artikelautor verantwortlich. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Geb&uuml;hr f&uuml;r die &Uuml;berpr&uuml;fung des Artikels in H&ouml;he von 99 US-Dollar wird nicht erstattet, selbst wenn der Artikel abgelehnt oder zur Ver&ouml;ffentlichung zur&uuml;ckgezogen wird.</font></font></p> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Der entsprechende Autor bzw. die entsprechende Institution/Organisation ist f&uuml;r die Zahlung der Manuskriptgeb&uuml;hr f&uuml;r den Begutachtungsprozess verantwortlich. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die zus&auml;tzliche Zahlung f&uuml;r den FEE-Review-Prozess deckt die schnelle Verarbeitung von Rezensionen und schnelle redaktionelle Entscheidungen ab. Die regelm&auml;&szlig;ige Ver&ouml;ffentlichung von Artikeln deckt die Vorbereitung in verschiedenen Formaten f&uuml;r die Online-Ver&ouml;ffentlichung 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 Ph&auml;nomene 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 &uuml;berwiegend (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 multidisziplin&auml;res Gebiet, das die Struktur, Synthese, Eigenschaften und Anwendungen von Polymeren erforscht. </font><font style="vertical-align: inherit;">Polymere sind gro&szlig;e Molek&uuml;le, 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 nat&uuml;rlicher als auch synthetischer Polymere und untersucht deren vielf&auml;ltige physikalische und chemische Eigenschaften. </font><font style="vertical-align: inherit;">Forscher in der Polymerwissenschaft wollen die Zusammenh&auml;nge zwischen Polymerstruktur und Leistung verstehen und so die Entwicklung von Materialien mit ma&szlig;geschneiderten Eigenschaften f&uuml;r spezifische Anwendungen erm&ouml;glichen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Von Alltagsgegenst&auml;nden wie Kunststoffen und Gummi bis hin zu fortschrittlichen Materialien in der Medizin und Elektronik: Die Auswirkungen der Polymerwissenschaft sind in unserem t&auml;glichen Leben allgegenw&auml;rtig. </font><font style="vertical-align: inherit;">Das Fachgebiet entwickelt sich st&auml;ndig weiter, da Wissenschaftler danach streben, neue Polymere mit verbesserten Funktionalit&auml;ten, 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 H&auml;ufigkeit und Reaktionen von Molek&uuml;len im Universum sowie ihrer Wechselwirkung mit Strahlung. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Disziplin ist eine &Uuml;berschneidung von Astronomie und Chemie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Das Wort &bdquo;Astrochemie&ldquo; kann sowohl auf das Sonnensystem als auch auf das interstellare Medium angewendet werden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Untersuchung der H&auml;ufigkeit von Elementen und Isotopenverh&auml;ltnissen in Objekten des Sonnensystems, beispielsweise Meteoriten, wird auch als Kosmochemie bezeichnet, w&auml;hrend die Untersuchung interstellarer Atome und Molek&uuml;le 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 nat&uuml;rlicher Ph&auml;nomene wie des Verhaltens von Metalloproteinen als auch k&uuml;nstlich eingef&uuml;hrter Metalle, einschlie&szlig;lich solcher, die nicht essentiell sind, in der Medizin und Toxikologie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Viele biologische Prozesse wie die Atmung h&auml;ngen von Molek&uuml;len 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 f&uuml;r die Aufkl&auml;rung 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 interdisziplin&auml;ren 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 Kr&auml;fte 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 k&ouml;nnen 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 n&auml;chste Nachbarn und werden daher nicht als Teil von Molek&uuml;len, 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 f&uuml;r 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;">W&auml;hrend 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 &uuml;berschneidet 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 h&auml;ufigste Merkmal der Forschung in diesem Fachgebiet ist die Suche nach einer Erkl&auml;rung f&uuml;r die verschiedenen Ph&auml;nomene in biologischen Systemen entweder anhand der Molek&uuml;le, 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 &bdquo;mono- und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe&ldquo; genannt, sind organische Verbindungen, die einen oder mehrere aromatische Ringe enthalten. </font><font style="vertical-align: inherit;">Das Wort &bdquo;aromatisch&ldquo; geht auf die fr&uuml;here Gruppierung von Molek&uuml;len basierend auf dem Geruch zur&uuml;ck, 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 f&uuml;r Nicht-Benzol-Verbindungen mit aromatischen Eigenschaften sind Furan, eine heterozyklische Verbindung mit einem f&uuml;nfgliedrigen Ring, der ein einzelnes Sauerstoffatom enth&auml;lt, und Pyridin, eine heterozyklische Verbindung mit einem sechsgliedrigen Ring, der ein Stickstoffatom enth&auml;lt. </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;">Str&ouml;mungschemie</font></font></h2> <p><font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">Bei der Durchflusschemie wird eine chemische Reaktion in einem kontinuierlich flie&szlig;enden Strom und nicht in einer Batch-Produktion durchgef&uuml;hrt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Mit anderen Worten: Pumpen f&ouml;rdern Fl&uuml;ssigkeiten in einen Reaktor, und dort, wo Rohre miteinander verbunden sind, kommen die Fl&uuml;ssigkeiten miteinander in Kontakt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Wenn diese Fl&uuml;ssigkeiten reaktiv sind, findet eine Reaktion statt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Str&ouml;mungschemie ist eine gut etablierte Technik f&uuml;r den Einsatz in gro&szlig;em Ma&szlig;stab bei der Herstellung gro&szlig;er Mengen eines bestimmten Materials. </font><font style="vertical-align: inherit;">Allerdings wurde der Begriff erst k&uuml;rzlich von Chemikern f&uuml;r die Anwendung im Laborma&szlig;stab gepr&auml;gt und beschreibt kleine Pilotanlagen und kontinuierliche Anlagen im Laborma&szlig;stab. </font><font style="vertical-align: inherit;">H&auml;ufig 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 geh&ouml;ren die landwirtschaftliche Produktion, die Verwendung von Ammoniak in D&uuml;ngemitteln und Pestiziden sowie die Frage, wie die Pflanzenbiochemie zur genetischen Ver&auml;nderung von Nutzpflanzen genutzt werden kann. </font><font style="vertical-align: inherit;">Agrarchemie ist keine eigenst&auml;ndige 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 Ertr&auml;ge und die Verbesserung der Qualit&auml;t 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 verf&uuml;gen &uuml;ber eine breite Palette von Methoden und Instrumenten, um unbekannte Substanzen zu identifizieren. </font><font style="vertical-align: inherit;">Dazu geh&ouml;ren Hochleistungsfl&uuml;ssigkeitschromatographie, Gaschromatographie-Massenspektrometrie, Atomabsorptionsspektroskopie, Fourier-Transformations-Infrarotspektroskopie und D&uuml;nnschichtchromatographie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Auswahl verschiedener Methoden ist aufgrund der zerst&ouml;rerischen Natur einiger Instrumente und der Anzahl m&ouml;glicher unbekannter Substanzen, die am Tatort gefunden werden k&ouml;nnen, wichtig. </font><font style="vertical-align: inherit;">Forensische Chemiker bevorzugen zun&auml;chst den Einsatz zerst&ouml;rungsfreier 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 h&auml;ufig als Sachverst&auml;ndige &uuml;ber ihre Ergebnisse aus. </font><font style="vertical-align: inherit;">Forensische Chemiker befolgen eine Reihe von Standards, die von verschiedenen Beh&ouml;rden und Leitungsgremien vorgeschlagen wurden, darunter der Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe zur Analyse beschlagnahmter Drogen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Zus&auml;tzlich zu den von der Gruppe vorgeschlagenen Standardarbeitsanweisungen verf&uuml;gen bestimmte Agenturen &uuml;ber eigene Standards zur Qualit&auml;tssicherung und Qualit&auml;tskontrolle ihrer Ergebnisse und ihrer Instrumente. </font><font style="vertical-align: inherit;">Um die Genauigkeit ihrer Meldungen zu gew&auml;hrleisten, &uuml;berpr&uuml;fen und verifizieren forensische Chemiker routinem&auml;&szlig;ig, dass ihre Instrumente ordnungsgem&auml;&szlig; 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 gro&szlig;en geologischen Systemen wie der Erdkruste und ihren Ozeanen zu erkl&auml;ren. </font><font style="vertical-align: inherit;">Der Bereich der Geochemie erstreckt sich &uuml;ber die Erde hinaus und umfasst das gesamte Sonnensystem. Sie hat wichtige Beitr&auml;ge zum Verst&auml;ndnis 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 abgek&uuml;rzt) sind chemische Produkte, die durch Raffinierung aus Erd&ouml;l gewonnen werden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Einige aus Erd&ouml;l hergestellte chemische Verbindungen werden auch aus anderen fossilen Brennstoffen wie Kohle oder Erdgas oder erneuerbaren Quellen wie Mais, Palmfr&uuml;chten oder Zuckerrohr gewonnen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die beiden h&auml;ufigsten petrochemischen Klassen sind Olefine (einschlie&szlig;lich Ethylen und Propylen) und Aromaten (einschlie&szlig;lich Benzol-, Toluol- und Xylol-Isomere). </font><font style="vertical-align: inherit;">&Ouml;lraffinerien produzieren Olefine und Aromaten durch katalytisches Wirbelschichtcracken von Erd&ouml;lfraktionen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Chemieanlagen produzieren Olefine durch Dampfcracken von Erdgasfl&uuml;ssigkeiten 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 ​​f&uuml;r eine Vielzahl von Materialien wie L&ouml;sungsmittel, Reinigungsmittel und Klebstoffe. </font><font style="vertical-align: inherit;">Olefine sind die Basis f&uuml;r 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 f&uuml;r den therapeutischen Einsatz geeignet sind. </font><font style="vertical-align: inherit;">Dazu geh&ouml;rt auch die Untersuchung vorhandener Arzneimittel, ihrer biologischen Eigenschaften und ihrer quantitativen Struktur-Wirkungsbeziehungen (QSAR). Die medizinische Chemie ist eine hochgradig interdisziplin&auml;re 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 sekund&auml;ren Pflanzenstoffen, d. h. aus Pflanzen gewonnenen Chemikalien. </font><font style="vertical-align: inherit;">Phytochemiker sind bestrebt, die Strukturen der zahlreichen Sekund&auml;rmetaboliten 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 sekund&auml;re Pflanzenstoffe aus vielen Gr&uuml;nden, unter anderem um sich vor Insektenbefall und Pflanzenkrankheiten zu sch&uuml;tzen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die in Pflanzen vorkommenden Verbindungen sind vielf&auml;ltig, die meisten lassen sich jedoch in vier gro&szlig;e 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 k&ouml;nnen Aktivit&auml;ten in botanischen G&auml;rten oder in der freien Natur durchgef&uuml;hrt werden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Phytochemische Studien, die auf den Einsatz beim Menschen (z. B. Arzneimittelentwicklung) ausgerichtet sind, fallen m&ouml;glicherweise in den Bereich der Pharmakognosie, wohingegen phytochemische Studien, die sich auf die &ouml;kologischen Funktionen und die Entwicklung von Phytochemikalien konzentrieren, wahrscheinlich in den Bereich der chemischen &Ouml;kologie fallen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Phytochemie ist auch f&uuml;r 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 f&uuml;hrt das Fehlen von Radioaktivit&auml;t h&auml;ufig dazu, dass eine Substanz als inaktiv beschrieben wird, da die Isotope stabil sind). . </font><font style="vertical-align: inherit;">Ein Gro&szlig;teil der Radiochemie befasst sich mit der Verwendung von Radioaktivit&auml;t zur Untersuchung gew&ouml;hnlicher 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 nat&uuml;rlicher als auch k&uuml;nstlicher 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 r&auml;umlichen Anordnung von Atomen, die die Struktur von Molek&uuml;len 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 &ndash; die Vorsilbe &bdquo;stereo-&ldquo; bedeutet &bdquo;Dreidimensionalit&auml;t&ldquo;. </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 Molek&uuml;len verleihen, und die Art und Weise, wie diese Beziehungen die Reaktivit&auml;t der betreffenden Molek&uuml;le 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 Oberfl&auml;che potentieller Energie, der Molek&uuml;lorbitale, der Orbitalwechselwirkungen und des Molek&uuml;ls 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 erkl&auml;ren 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 Erkl&auml;rung chemischer Ph&auml;nomene mit Methoden der theoretischen Physik. </font><font style="vertical-align: inherit;">Im Gegensatz zur theoretischen Physik werden in der theoretischen Chemie aufgrund der hohen Komplexit&auml;t chemischer Systeme neben approximativen mathematischen Methoden h&auml;ufig 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 W&auml;rmeenergie, die mit chemischen Reaktionen und/oder Phasen&auml;nderungen 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 besch&auml;ftigt sich mit dem Energieaustausch zwischen einem System und seiner Umgebung in Form von W&auml;rme. </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, g&uuml;nstig oder ung&uuml;nstig verl&auml;uft. </font><font style="vertical-align: inherit;">Endotherme Reaktionen absorbieren W&auml;rme, w&auml;hrend exotherme Reaktionen W&auml;rme 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 &uuml;blicherweise die Berechnung von Gr&ouml;&szlig;en wie W&auml;rmekapazit&auml;t, Verbrennungsw&auml;rme, Bildungsw&auml;rme, 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 W&auml;rme, sondern auch verschiedene Formen von Arbeit sowie der Austausch von Materie. </font><font style="vertical-align: inherit;">Wenn alle Energieformen ber&uuml;cksichtigt 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 k&ouml;nnen die Schwingungsspektren und die normalen Schwingungsmoden f&uuml;r relativ einfache Molek&uuml;le berechnet werden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Der Rechenaufwand solcher Berechnungen mit gr&ouml;&szlig;eren Molek&uuml;len wird schnell unerschwinglich und erfordert empirische Analysemethoden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Gl&uuml;cklicherweise erzeugen bestimmte funktionelle Gruppen in organischen Molek&uuml;len durchg&auml;ngig IR- und Raman-Banden in einem charakteristischen Frequenzbereich. </font><font style="vertical-align: inherit;">Diese charakteristischen B&auml;nder 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 &Auml;nderung des Bindungswinkels dargestellt. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Konsequenz einer Vergr&ouml;&szlig;erung der Kettenl&auml;nge und damit der Anzahl gekoppelter Schwinger wird diskutiert und das analoge Beispiel von Biegeschwingungen einbezogen. </font><font style="vertical-align: inherit;">Basierend auf diesem Grundger&uuml;st werden allgemeine Faustregeln f&uuml;r 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, w&auml;hrend 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 F&auml;llung, Extraktion und Destillation. </font><font style="vertical-align: inherit;">Die Identifizierung kann auf Unterschieden in Farbe, Geruch, Schmelzpunkt, Siedepunkt, L&ouml;slichkeit, Radioaktivit&auml;t oder Reaktivit&auml;t basieren. </font><font style="vertical-align: inherit;">Bei der klassischen quantitativen Analyse werden Massen- oder Volumen&auml;nderungen zur Quantifizierung der Menge verwendet. </font><font style="vertical-align: inherit;">Instrumentelle Methoden k&ouml;nnen zur Probentrennung mittels Chromatographie, Elektrophorese oder Feldflussfraktionierung eingesetzt werden. </font><font style="vertical-align: inherit;">Anschlie&szlig;end k&ouml;nnen qualitative und quantitative Analysen durchgef&uuml;hrt werden, oft mit demselben Instrument, und k&ouml;nnen Lichtwechselwirkung, W&auml;rmewechselwirkung, 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, haupts&auml;chlich 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 urspr&uuml;nglich als Anwendung der statistischen Physik auf Kettenstrukturen entstand, hat sie sich mittlerweile zu einer eigenst&auml;ndigen 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">Polym&egrave;rechimie&nbsp;:&nbsp;conception et caract&eacute;risation fonctionnelle des mat&eacute;riaux </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 Biomolek&uuml;le 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 Molek&uuml;lstrukturen </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">Computergest&uuml;tztes Design und experimentelle Synthese: Nanostrukturierte anorganische Materialien f&uuml;r 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"> 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11px;color: #0056b3;"></i> Genfer Stiftung f&uuml;r 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-Universit&auml;tsbibliothek </div> </div> <p style="text-align:center;padding: 8px 0 8px 0;margin: 0;"><a href="https://german.rroij.com/journals/indexing-chemistry.html" title="klicken Sie hier">Mehr sehen <i class="fa fa-chevron-right"></i></a></p> </div> <div class="panel panel-default mb-4 mt-3"> <div class="panel-heading"> <h3 class="panel-title">Internationale Zeitschriften</h3> </div> <div class="list-group icon-list-1" style="max-height:450px; overflow-y:auto;"> <a href="https://german.rroij.com/social-political-sciences-journals.html" class="list-group-item" title="klicken Sie hier" target="_blank">Allgemeine Wissenschaften</a> <a 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