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Organic Electronics

Organic Electronics

SCISCIE

国际简称:ORG ELECTRON  参考译名:有机电子

  • 中科院分区

    4区

  • CiteScore分区

    Q2

  • JCR分区

    Q3

基本信息:
ISSN:1566-1199
E-ISSN:1878-5530
是否OA:未开放
是否预警:否
TOP期刊:否
出版信息:
出版地区:NETHERLANDS
出版商:Elsevier
出版语言:English
出版周期:Bimonthly
出版年份:2000
研究方向:工程技术-材料科学:综合
评价信息:
影响因子:2.9
H-index:91
CiteScore指数:5.9
SJR指数:0.603
SNIP指数:0.582
发文数据:
Gold OA文章占比:9.53%
研究类文章占比:100.00%
年发文量:112
自引率:0.0625
开源占比:0.0153
出版撤稿占比:
出版国人文章占比:0
OA被引用占比:
英文简介 期刊介绍 CiteScore数据 中科院SCI分区 JCR分区 发文数据 常见问题

英文简介Organic Electronics期刊介绍

Organic Electronics is a journal whose primary interdisciplinary focus is on materials and phenomena related to organic devices such as light emitting diodes, thin film transistors, photovoltaic cells, sensors, memories, etc.

Papers suitable for publication in this journal cover such topics as photoconductive and electronic properties of organic materials, thin film structures and characterization in the context of organic devices, charge and exciton transport, organic electronic and optoelectronic devices.

期刊简介Organic Electronics期刊介绍

《Organic Electronics》自2000出版以来,是一本工程技术优秀杂志。致力于发表原创科学研究结果,并为工程技术各个领域的原创研究提供一个展示平台,以促进工程技术领域的的进步。该刊鼓励先进的、清晰的阐述,从广泛的视角提供当前感兴趣的研究主题的新见解,或审查多年来某个重要领域的所有重要发展。该期刊特色在于及时报道工程技术领域的最新进展和新发现新突破等。该刊近一年未被列入预警期刊名单,目前已被权威数据库SCI、SCIE收录,得到了广泛的认可。

该期刊投稿重要关注点:

Cite Score数据(2026年6月最新版)Organic Electronics Cite Score数据

  • CiteScore:5.9
  • SJR:0.603
  • SNIP:0.582
学科类别 分区 排名 百分位
大类:Physics and Astronomy 小类:Condensed Matter Physics Q2 113 / 446

74%

大类:Physics and Astronomy 小类:Electrical and Electronic Engineering Q2 270 / 1030

73%

大类:Physics and Astronomy 小类:Electronic, Optical and Magnetic Materials Q2 94 / 318

70%

大类:Physics and Astronomy 小类:General Chemistry Q2 122 / 402

69%

大类:Physics and Astronomy 小类:Materials Chemistry Q2 118 / 327

64%

大类:Physics and Astronomy 小类:Biomaterials Q2 69 / 146

53%

CiteScore 是由Elsevier(爱思唯尔)推出的另一种评价期刊影响力的文献计量指标。反映出一家期刊近期发表论文的年篇均引用次数。CiteScore以Scopus数据库中收集的引文为基础,针对的是前四年发表的论文的引文。CiteScore的意义在于,它可以为学术界提供一种新的、更全面、更客观地评价期刊影响力的方法,而不仅仅是通过影响因子(IF)这一单一指标来评价。

历年Cite Score趋势图

中科院SCI分区Organic Electronics 中科院分区

《新锐期刊分区表》(2026年3月发布) 综述期刊:否 Top期刊:否
大类学科 分区 小类学科 分区
工程技术 4区 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 4区 3区
期刊分区表(2025年3月升级版) 综述期刊:否 Top期刊:否
大类学科 分区 小类学科 分区
工程技术 4区 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 4区 4区
期刊分区表(2023年12月升级版) 综述期刊:否 Top期刊:否
大类学科 分区 小类学科 分区
工程技术 4区 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 4区 4区
期刊分区表(2022年12月升级版) 综述期刊:否 Top期刊:否
大类学科 分区 小类学科 分区
工程技术 3区 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 3区 4区
期刊分区表(2021年12月升级版) 综述期刊:否 Top期刊:否
大类学科 分区 小类学科 分区
工程技术 3区 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 材料科学:综合 PHYSICS, APPLIED 物理:应用 3区 3区

中科院分区表 是以客观数据为基础,运用科学计量学方法对国际、国内学术期刊依据影响力进行等级划分的期刊评价标准。它为我国科研、教育机构的管理人员、科研工作者提供了一份评价国际学术期刊影响力的参考数据,得到了全国各地高校、科研机构的广泛认可。

中科院分区表 将所有期刊按照一定指标划分为1区、2区、3区、4区四个层次,类似于“优、良、及格”等。最开始,这个分区只是为了方便图书管理及图书情报领域的研究和期刊评估。之后中科院分区逐步发展成为了一种评价学术期刊质量的重要工具。

历年中科院分区趋势图

JCR分区Organic Electronics JCR分区

2025-2026年最新版
按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 286 / 472

39.5

学科:PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 96 / 191

50

学科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 268 / 473

43.45

学科:PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 98 / 191

48.95

2024-2025年最新版
按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 276 / 461

40.2

学科:PHYSICS, APPLIED SCIE Q3 97 / 187

48.4

学科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 240 / 463

48.27

学科:PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 87 / 187

53.74

2023-2024年最新版
按JCI指标学科分区 收录子集 分区 排名 百分位
学科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q3 238 / 438

45.8

学科:PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 76 / 179

57.8

学科:MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY SCIE Q2 213 / 438

51.48

学科:PHYSICS, APPLIED SCIE Q2 77 / 179

57.26

JCR分区的优势在于它可以帮助读者对学术文献质量进行评估。不同学科的文章引用量可能存在较大的差异,此时单独依靠影响因子(IF)评价期刊的质量可能是存在一定问题的。因此,JCR将期刊按照学科门类和影响因子分为不同的分区,这样读者可以根据自己的研究领域和需求选择合适的期刊。

历年影响因子趋势图

发文数据

国家/地区发文量统计
  • 国家/地区数量
  • CHINA MAINLAND850
  • South Korea221
  • USA111
  • Japan98
  • Taiwan90
  • India66
  • GERMANY (FED REP GER)43
  • France40
  • Australia39
  • Canada28

本刊中国学者近年发表论文

  • 1、Gradient heating dissolution of active materials enhances the performance of organic solar cell

    Author: Li, Yumeng; Wu, Jifa; Wang, Xinkang; Wu, Hanping; Yuan, Lin; Guo, Yinchun; Peng, Xiaobin

    Journal: ORGANIC ELECTRONICS. 2026; Vol. 154, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.orgel.2026.107416

  • 2、Interfacial control toward efficient near-infrared organic light-emitting devices with emission peak exceeding 900 n

    Author: Huang, Chulin; Chen, Yihui; Liu, Wansheng; Wu, Hongbin

    Journal: ORGANIC ELECTRONICS. 2026; Vol. 154, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.orgel.2026.107421

  • 3、Carbazole/dibenzofuran-modified electron-blocking materials incorporating bulky spiro[fluorene-9,9′-xanthene] for high-efficiency deep-blue OLED

    Author: Chen, Sihao; Zhang, Junteng; Deng, Chengjie; Li, Zhiheng; Li, Tao; Peng, Feng; Guo, Ting; Ying, Lei

    Journal: ORGANIC ELECTRONICS. 2026; Vol. 153, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.orgel.2026.107405

  • 4、High-performance blue MR-TADF emitter achieved by spirofluorene-assisted frontier molecular orbital regulation and accelerated spin-flippin

    Author: Hou, Lili; Jiang, Chao; Nie, Yufang; Guo, Xiaodong; Wang, Yue; Peng, Junbiao

    Journal: ORGANIC ELECTRONICS. 2026; Vol. 153, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.orgel.2026.107407

  • 5、Optoelectrical stacked dielectric-gated organic thin film transistors for artificial synaptic simulatio

    Author: Zhang, Mengyun; Li, Wanxun; Zhao, Chenru; Tatardar, Farida; Parali, Levent; Guliakova, Anna; Zhu, Guodong

    Journal: ORGANIC ELECTRONICS. 2026; Vol. 153, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.orgel.2026.107413

  • 6、High-performance photo-thermal dual-responsive sensor based on bulk-heterojunction composite of P3HT and rylene diimide

    Author: Bian, Yuanhang; Sun, Shuwei; Zhang, Meng; Peng, Yang; Zhang, Meiling; Liu, Lin; Xia, Lei; Luo, Lin; Dong, Xujie; Zhao, Pengjun; Chen, Zhaoyang; Chang, Aimin; Liu, Yi; Luo, Wei; Bi, Shala; Ma, Chaoyan; Zhang, Bolong

    Journal: ORGANIC ELECTRONICS. 2026; Vol. 153, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.orgel.2026.107414

  • 7、A two-step hybrid evaporation-solution method for fabricating large-area high-efficiency perovskite solar cell

    Author: Yu, Tianyu; Zhang, Mi; Jiang, Yunlei; Zhang, Shun; Zhou, Zixiang; Yin, Lihan; Shi, Lei; Liang, Suxia; Dong, Yuan

    Journal: ORGANIC ELECTRONICS. 2026; Vol. 152, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.orgel.2026.107400

  • 8、Enhancing charge transport and device stability of MAPbI3 perovskite solar cells by hole-transport bilaye

    Author: Du, Shanshan; Du, Niqian; Du, Yaru; Zeng, Xiangda; Zhang, Xiaobo; Liu, Kaikai; Liu, Zhiyong

    Journal: ORGANIC ELECTRONICS. 2026; Vol. 151, Issue , pp. -. DOI: 10.1016/j.orgel.2026.107391

投稿常见问题

通讯方式:ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, AMSTERDAM, NETHERLANDS, 1000 AE。