如何為SCI論文撰寫強(qiáng)有力的討論部分?
要明確重述研究的主要發(fā)現(xiàn):通過重述研究的主要發(fā)現(xiàn)開始討論,確保強(qiáng)調(diào)最重要的結(jié)果。
解釋你的發(fā)現(xiàn):討論部分是你應(yīng)該根據(jù)你的研究主題的已知信息來解釋你的結(jié)果的地方。 討論你的發(fā)現(xiàn)的意義以及它們?nèi)绾螌?duì)你所在領(lǐng)域的現(xiàn)有知識(shí)體系做出貢獻(xiàn)。 此外,說明你的結(jié)果與先前研究之間的任何差異,并解釋為什么存在這些差異。
解決研究的局限性:一定要討論研究的任何局限性或弱點(diǎn)。 這表明你了解自己的研究的局限性,并正在采取措施在討論中解決/彌補(bǔ)這些問題。
為未來研究提供潛在途徑:考慮可以基于你的發(fā)現(xiàn)進(jìn)行未來研究的潛在途徑。 這有助于突出研究的重要性及其所在領(lǐng)域的貢獻(xiàn)。
討論你的研究的更廣泛影響:考慮對(duì)其他領(lǐng)域或行業(yè)產(chǎn)生更廣泛的影響,并使其更具影響力。
簡(jiǎn)明扼要:雖然涵蓋所有相關(guān)要點(diǎn)很重要,但簡(jiǎn)明扼要也很重要。 避免重復(fù)本文前面部分的信息,并關(guān)注最重要的發(fā)現(xiàn)和影響。
使用清晰的語言:使用清晰簡(jiǎn)潔的語言有效地傳達(dá)您的想法。
總的來說,討論部分應(yīng)該對(duì)你的研究結(jié)果及其對(duì)你所在領(lǐng)域的影響提供清晰簡(jiǎn)潔的解釋。 它還應(yīng)解決研究的任何局限性,并為未來的研究提供潛在的途徑。
In this study, we investigated the properties of MoS2/graphene heterostructures. The results were interesting and showed some interaction between the two materials. The data we collected demonstrated that the heterostructures had different electrical properties than each material. The results of this study could be used for future research in the field.
點(diǎn)評(píng):這個(gè)例子不夠具體,缺乏支持結(jié)論的細(xì)節(jié)。 它沒有解釋數(shù)據(jù)是如何收集或分析的,也沒有提供任何具體的研究結(jié)果或研究的意義。
更正:
In this study, we used Raman spectroscopy to investigate the interaction between MoS2 and graphene in heterostructures. Our results showed that the intensity of the Raman peaks in the heterostructures was enhanced compared to individual MoS2 or graphene sheets, indicating a strong interaction between the two materials. Moreover, we observed a shift in the Raman peak positions, suggesting that charge transfer occurred between the two materials. We further investigated the electronic properties of the heterostructures using electrical transport measurements and found that the heterostructures exhibited a higher conductivity than individual MoS2 or graphene sheets. This enhanced conductivity was attributed to forming of a p-n junction at the interface between MoS2 and graphene. Our study provides important insights into the fundamental properties of MoS2/graphene heterostructures, which can help develop high-performance electronic and optoelectronic devices.