Уважаемые коллеги, доброго времени суток! Представляем вам немецкое научное издание Journal of Separation Science. Журнал имеет второй квартиль, издается в Wiley-VCH Verlag, его SJR за 2020 г. равен 0,72, импакт-фактор - 2,878, электронный ISSN - 1615-9314, предметные области - Фильтрация и сепарация, Аналитическая химия. Вот так выглядит обложка:
Редактором является Франтишек Свек, контактные данные - svecfr@faf.cuni.cz, fsvec@lbl.gov.
Другие публикационные контакты - michael.laemmerhofer@uni-tuebingen.de, hwliu@pku.edu.cn, jss@wiley-vch.de, esmueller@wiley.com.
Это наиболее полный источник в науке о разделении, так как данный журнал охватывает все области хроматографических и электрофоретических методов разделения в теории и практике, как в аналитическом, так и в препаративном режиме, экстракции твердой фазы, подготовки образцов и связанных с ними методов. К публикации также принимаются рукописи по методологическим или инструментальным разработкам, включая аспекты обнаружения, в частности, масс-спектрометрию, а также по инновационным приложениям. Особенно приветствуются рукописи по переносу, автоматизации и миниатюризации. Могут быть охвачены аспекты общего анализа до и после разделения, а также лежащая в основе логика разработки или применения метода.
Адрес издания - https://analyticalsciencejournals.onlinelibrary.wiley.com/journal/16159314.
Пример статьи, название - A novel nanocomposite based on covalent organic polymer and nanocellulose for thin-film microextraction of imipramine from biological samples. Заголовок (Abstract) - A novel covalent organic polymer was prepared using 1,5-diaminonaphthalene as a linker and cyanuric chloride as a nod. A thin-film nanocomposite of 1,5-diaminonaphthalene covalent organic polymer and cellulose nanocrystalline was then fabricated via filtering and casting method. The effect of incorporation of various amounts of 1,5-diaminonaphthalene covalent organic polymer and cellulose nanocrystalline was studied to obtain an efficient nanocomposite thin-film with a large number of polar functional groups and high mechanical stability. Field emission scanning electron microscopy, X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectrometry, and thermogravimetric analysis techniques were applied for the characterization of physicochemical properties of the prepared materials. Imipramine was determined in the biological samples using thin-film microextraction followed by gas chromatography flame ionization detection. Parameters affecting the extraction efficiency of imipramine were investigated. Under the optimized conditions, the limit of detection was 0.5 ng mL−1. Film-to-film reproducibility for three different films fabricated under the same conditions (at three concentration levels) varied between 8.9 and 9.7%. The linear dynamic range covered more than three orders of magnitude (2-5000 ng mL−1) with a determination coefficient of 0.9985. The method was successfully applied for preconcentration and determination of imipramine in biological samples with spiking recoveries between 78 and 93%.