科学网—刊・见|水泥低碳材料SCI优选期刊,绿色建材研究新阵地-Taylor&Francis学术服务的博文
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2026-9-1 17:52
| 个人分类: 工程与技术 | 系统分类: 科研笔记
本期 【刊•见】 为诸位介绍聚焦可持续水泥基材料的国际期刊 Journal of Sustainable Cement-Based Materials 。除了对关键指标进行详尽解读外,还将向您推荐刊内近一年高阅读量文章:
纤维增强低碳混凝土的性能:玉米芯灰和玉米皮纤维的作用
磁响应水泥基材料的主动流变学控制:综述与未来展望
不同类型生物炭条件下石灰石煅烧粘土水泥(LC3)砂浆的性能——水化动力学、强度发展及抗氯性能
Online ISSN: 2165-0381 Print ISSN: 2165-0373
Journal of Sustainable Cement-Based Materials 旨在发表关于掺入水泥的材料、制品和结构的理论与应用研究。
期刊涵盖范围广泛,包括但不限于:水泥的原材料与制造;拌合、流变性与水化;外加剂;水泥基材料的结构特征与性能;表征技术与建模;纤维在水泥基材料中的应用;水泥基材料的老化劣化与修复;新型测试技术与应用;废物管理等。
该期刊已被SCIE、 Scopus 等核心数据库收录。

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影响因子 根据JCR显示, Journal of Sustainable Cement-Based Materials
在建筑工程与建造技术排名 29/104
在绿色与可持续科学技术排名 78/114
在材料科学(综合)排名 241/472
Scopus 根据Scopus显示, Journal of Sustainable Cement-Based Materials
2025年CiteScore为 6.6
在环境科学:废弃物管理与处置排名 49/151
在材料科学:陶瓷与复合材料排名 44/133
作者须知 接收文章类型
Journal of Sustainable Cement-Based Materials 期刊发表原创研究论文、重要综述、快速通讯和精选会议论文。
审稿周期
从提交稿件到获取初审意见,平均需要 4天
稿件一旦接受后,在线出版平均需要 13天
稿件接受率 16%
文章出版费(APC )
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编辑团队 Journal of Sustainable Cement-Based Materials 的主编为来自湖南大学的史才军教授,期刊的副主编团队以及国际编委团队汇集了来自中国、英国、美国等多地的行业翘楚。
主编
史才军
史才军,湖南大学土木工程学院首席教授、博士生导师,研究领域包括水泥和混凝土材料的设计与应用;混凝土材料与结构的耐久性设计;水泥添加剂(助磨剂)和混凝土外加剂的配制与应用;结构修补材料和技术;固体废弃物的特性分析与资源化利用;智能自修复防渗漏材料;土壤固化稳定;边坡固化和植被材料;有毒害废物和放射性废物的特性分析及与处置;建筑材料工业生产与环境问题,绿色建材与可持续发展。
中国副主编
刘加平
土木工程材料专家、中国工程院院士、东南大学首席教授。研究方向为人工智能驱动结构及功能性材料设计与研发;绿色低碳工程材料与固废资源化利用;现代混凝土收缩裂缝控制与超高性能化;极端环境工程材料设计与应用。
陈正
广西大学土木建筑工程学院教授、博士生导师,国家高层次青年人才,广西教学名师。主要研究方向为混凝土性能设计与智能调控以及混凝土中钢筋锈蚀防控。
董必钦
深圳大学土木与交通工程学院特聘教授、博士生导师,广东省滨海土木工程耐久性重点实验室副主任。主要研究领域:固体废弃物资源化利用、极端环境重大基础设施可持续运维、绿色环保建筑材料设计理论与技术应用。
元强
中南大学土木工程学院教授,主要研究方向包括新型水泥基材料;水泥基材料流变学;3D打印混凝土;自密实混凝土;混凝土的泵送;钢筋混凝土耐久性;高铁无砟轨道关键工程材料;结构修补材料与技术;有机-无机复合材料。
张婷婷
大连理工大学土木工程系教授,主要从事固废资源化、相变储能材料、镁质胶凝材料、海洋工程材料、碳矿化材料等的研究工作。
作者分布 根据JCR显示,近三年在 Journal of Sustainable Cement-Based Materials 发文的国家/地区中,发文较为活跃的有:
中国
印度
美国
近三年,在 Journal of Sustainable Cement-Based Materials 发文的全球高校和科研机构中,发文较为活跃的是:
东南大学
山东大学
印度理工学院系统
近一年内高阅读量文章 
纤维增强低碳混凝土的性能:玉米芯灰和玉米皮纤维的作用
作者: Noor Md. Sadiqul Hasana et al.
文章摘要:
This study investigates the mechanical, rheological, and micro-structural properties of corn cob ash (CCA) and corn husk fiber-reinforced concrete to reduce cement dependency and the carbon footprint of concrete. It incorporated corn husk fiber (0.5%, 1%, and 1.5%) as a volume percentage of cement, alongside 10% CCA as a cement replacement. Compared to the control specimen, a combination of 10% CCA and 1% corn husk fiber increased compressive strength by 7.54%. Splitting tensile and flexural strength improved by 25.55% at 1.5% fiber and 26.58% at 1% fiber, respectively, compared to the control mix. Scanning electron microscopy revealed good bonding between the cement matrix and fibers. In contrast, Energy dispersive X-ray spectroscopy confirmed the presence of more biodegradable carbon elements and an effective pozzolanic reaction in the fiber-reinforced concrete. Furthermore, the study showed that using natural corn husk fiber reduced fabrication costs by nearly 4% and CO2 emissions by 2.5%.

磁响应水泥基材料的主动流变学控制:综述与未来展望
作者: Paula Heik et al.
文章摘要:
Active rheology control of cementitious materials is an emerging area in concrete technology. Among several stimulation mechanisms, magnetic activation of responsive materials shows the greatest promise based on current research and potential applications. This article reviews the state of the art in magneto-responsive cementitious systems, discussing the physical principles behind magnetic activation and the adaptions required to transfer magnetorheological concepts from other disciplines. It discusses recent studies on magneto-responsive materials and magnetorheological test methods, emphasizing how particle characteristics and testing parameters affect magnetic response and application suitability. Practical implications, particularly magnetic field generation for lage material volumes, are critically reviewed and evaluated. Finally, the review highlights key physical constraints and provides recommendations for magnet design. Overall, magnetorheological control demonstrates strong potential for advancing concrete technology when practical implementation issues are effectively addressed.

不同类型生物炭条件下石灰石煅烧粘土水泥(LC3)砂浆的性能——水化动力学、强度发展及抗氯性能
作者: Xuqun Lin et al.
文章摘要:
Biochar has been emerging as a new cement-replacement solution for sustainable concrete developments. This study compared the performances of three different types of biochar, including hydration process, strength development, and chloride resistance. Samples with 5 wt% wheat straw biochar (WSB) promoted the cement hydration heat by 3.34% when compared to the control group, leading to slight compressive and flexural strength improvements at 28 days. High mass of bound water and portlandite in thermogravimetric analysis results supported the favorable benefit of WSB to promote the cement hydration. Finer-size WSB also reduced passing charge in rapid chloride penetration test and penetration depth in chloride migration test. WSB5 group had the highest electrical resistivity among all samples using Nyquist Plot. Finally, our study recommended that up to 10 wt% fine-size wheat straw biochar (size ≤ 70 µm) could be conservatively used to replace cement for sustainable concrete design.
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