2026年7月,MDPI期刊 Methane 正式被ESCI (Web of Science) 收录。在此,衷心感谢作者对期刊的支持,感谢主编、编委、客座编辑与审稿专家的重要贡献和读者的持续关注。
截至目前,MDPI已出版536个期刊,Web of Science收录348个,其中SCIE期刊93个,ESCI期刊247个 (查看MDPI期刊列表,https://www.mdpi.com/about/journals/esci)。

期刊简介
Methane (ISSN 2674-0389) 创刊于2022年,是一个国际开放获取期刊。期刊专注于甲烷及其相关领域的创新研究。期刊涵盖甲烷的生产、储存、转化、利用及环境影响等多个方向,涉及能源科学、环境工程、化学催化、微生物学等交叉学科,旨在为全球学者提供高质量的学术交流平台。本期刊涵盖与甲烷相关的所有研究主题,重点关注但不限于以下领域:甲烷勘探与开采技术,甲烷的化学与物理特性,甲烷及其衍生物的应用,甲烷排放与控制,甲烷代谢过程,天然气水合物 (可燃冰),氢能技术,氢燃料开发。
期刊历程
期刊正式上线,作为季刊发行
被Scopus收录,并收获第一个CiteScore 5.7
被ESCI收录
原创型研究论文、综述等。
期刊主编
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Prof. Dr. Patrick Da Costa Sorbonne Université, France |
主编寄语:
我荣幸地宣布Methane 期刊已正式被Scopus和ESCI收录,这是期刊发展历程中的一个重要里程碑。这一成就充分肯定了期刊的质量及其在全球科学界日益增长的影响力。
非常感谢期刊编委会成员的奉献,他们的战略远见始终指引着我们。我还要向所有作者致以最诚挚的谢意,感谢他们在期刊发表突破性的研究和创新发现。最后还要感谢审稿人严谨及时的评审工作,使期刊始终秉持最高的科学诚信标准。
此次收录将显著提升期刊作者研究成果的可检索性,扩大其在气候变化、能源政策以及甲烷利用和影响等方面的影响力。
作为主编,我对Methane 期刊取得如此殊荣深感荣幸,感谢所有合作者的努力。期刊将继续致力于为重要环境数据的快速传播提供高质量的平台。展望未来,这项认可将使期刊能够吸引来自全球各地更加多元化、更具影响力的观点。
未来我们将共同努力,将Methane打造成为大气和化学科学领域变革性研究的首选平台,继续致力于卓越的出版服务,并诚邀全球研究人员投稿,包括提交研究论文和综述。我们期待可以与更多学者合作,共同塑造甲烷研究的未来及其在全球可持续发展中发挥的关键作用。
期刊编委 (部分)
Prof. Dr. Weixin Ding
Chinese Academy of Sciences, China
Dr. Shushi Peng
Peking University, China
Dr. Nikolaos D. Charisiou
University of Western Macedonia (UOWM), Greece
Dr. Marina G. Kalyuzhnaya
San Diego State University, USA
Prof. Dr. Secundino López
Universidad de Leon, Spain
投稿优势
除ESCI之外,Methane 目前还被Scopus、DOAJ、CNKI等数据库收录。
| Time to First Decision | 17.6 Days |
| Acceptance to Publication | 4.8 Days |
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文章推荐
Methane Emissions from Livestock Operations: Sources, Sinks, and Mitigation Strategies
畜禽养殖中的甲烷排放
Bonface O. Manono
https://www.mdpi.com/2674-0389/5/1/7

文章亮点:
(1) 畜禽养殖是全球甲烷排放的重要来源,主要通过肠道发酵和粪便管理过程产生。本综述指出,自然甲烷汇抵消畜禽养殖排放的能力有限,凸显了制定有效减排策略的必要性。
(2) 文章探讨了多种减排途径,包括动物与饲料管理、饲料调控、瘤胃调控及先进技术等。
(3) 有效的甲烷减排策略需在减排与维持动物生产力及健康之间取得平衡,这要求采用综合措施以实现可持续的畜禽养殖。
Dark Fermentation and Anaerobic Digestion for H2 and CH4 Production, from Food Waste Leachates
利用餐厨垃圾渗滤液暗发酵与厌氧消化生产氢气和甲烷
Ioannis Kontodimos et al.
https://www.mdpi.com/2674-0389/4/2/11

文章亮点:
(1) 本研究探讨了一种以餐厨垃圾渗滤液为原料生产沼气的两阶段工艺,即利用暗发酵进行生物制氢,结合厌氧消化生产生物甲烷。
(2) 厌氧消化阶段实现了更高的甲烷产量,在ISR=0.3和0.5时分别达到275.2 NmL CH₄/g VS与277.5 NmL CH₄/g VS,同时伴随显著的有机物降解。
(3) 本研究强调,优化工艺参数对于提升餐厨垃圾渗滤液生物制氢与生物甲烷的产量及运行效率具有重要意义。
High-Precision Methane Emission Quantification Using UAVs and Open-Path Technology
基于无人机与开路技术的高精度甲烷排放定量研究
Donatello Fosco et al.
https://www.mdpi.com/2674-0389/4/3/15

文章亮点:
(1) 本研究提出了一种基于无人机的甲烷排放定量方法,采用平行于地面 (水平) 安装的开路式可调谐二极管激光吸收光谱 (TDLAS) 传感器,从而提高了检测精度。
(2) 研究通过受控甲烷释放实验评估了该方法的精度,并采用改进的质量平衡法 (mass-balance technique) 估算排放速率。
(3) 该系统能够以约4%的误差准确量化低至0.08 g/s的微量甲烷排放,是一种极具前景且经济高效的技术工具,可广泛应用于农业、能源及废弃物管理等领域,有效弥补了传统监测手段的不足。
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From Methane to Hydrogen: Innovations and Implications
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Mitigating Methane Emissions Through Innovative Animal Nutrition Strategies
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Submission Deadline: 30 November 2026
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Innovations in Methane Production from Anaerobic Digestion
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Manuscript Submission Deadline: 31 October 2026
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