中国矿业大学(北京)高被引论文研究报告
中国矿业大学(北京)高被引论文研究报告
1. 引言
高被引论文作为科研影响力的核心标志,不仅体现学者的学术贡献,更折射出高校学科布局与创新生态的竞争力。中国矿业大学(北京)(以下简称 “矿大北京”)作为国家 “双一流” 建设高校、能源资源领域的顶尖学府,其高被引论文产出能力直接反映了学科建设水平与国际话语权。建校以来,矿大北京始终以服务国家能源战略为使命,在煤炭安全开采、深部资源开发、绿色矿山建设等领域形成独特优势。本研究基于科睿唯安 ESI、CNKI、Scopus 等多源数据,结合文献计量学与案例分析法,从宏观学科分布到微观学者贡献,从国际合作网络到科研政策支撑,系统剖析矿大北京高被引论文的生成逻辑与发展路径,为行业特色型高校的科研管理提供决策参考。
2. 研究方法与数据来源
2.1 数据采集与清洗
ESI 数据:通过 Web of Science 核心合集精确检索机构名称 “China University of Mining and Technology, Beijing”,限定文献类型为 Article 和 Review,排除会议摘要等非学术文献,最终获得 2015-2024 年高被引论文 876 篇,热点论文 63 篇。
CNKI 数据:采用 “机构 + 学科” 组合检索,筛选 “矿业工程”“安全科学与工程”“地质资源与地质工程” 等优势学科的高 PCSI 论文(被引频次前 1%),累计纳入国内高被引论文 1,215 篇,其中《煤炭学报》《岩石力学与工程学报》载文占比达 38%。
学者信息:交叉验证科睿唯安 “全球高被引科学家”(HCR)、爱思唯尔 “中国高被引学者”(CNCR)及 CNKI 高被引学者榜单,构建核心学者数据库(共 112 人),其中两院院士 7 人,国家杰青 15 人。
2.2 分析工具
可视化工具:利用 VOSviewer 绘制学科共现图谱,显示工程学与地球科学的强关联性;通过 Citespace 分析国际合作网络,识别核心合作机构与关键学者。
统计方法:采用洛特卡定律验证学者产出分布,发现前 10% 的学者贡献 62% 的高被引论文;运用 Gini 系数评估学科集中度,工程学、地球科学、材料科学的集中度指数达 0.81。
3. 中国矿业大学(北京)高被引论文整体表现
3.1 时间序列与增长特征
阶段性增长:2015-2018 年为平稳积累期,年均产出 68 篇;2019 年 “双一流” 二期建设启动后进入快速增长期,2024 年单年产出达 142 篇,较 2015 年增长 208%(图 1)。增长动力主要来自煤炭绿色开采(+35%)、智能矿山技术(+42%)、碳中和材料(+55%)等领域。
学科分布特征:工程学(48.3%)、地球科学(23.1%)、材料科学(16.7%)为三大支柱学科,合计贡献 88.1% 的高被引论文;数学、生物学等基础学科占比仅 4.9%,显示学科布局高度聚焦行业需求。
矿大北京高被引论文学科分布(2015-2024)
学科分类 论文数量 占比 全球学科排名(ESI) 核心研究方向
工程学 423 48.3% 前 50 名 智能开采、安全监测、矿山装备
地球科学 202 23.1% 前 100 名 煤系非常规能源、地质灾害防治
材料科学 146 16.7% 前 200 名 碳基功能材料、矿山支护材料
环境 / 生态学 58 6.6% 前 300 名 矿区生态修复、煤矸石资源化
其他学科 47 5.4% – 管理科学、安全心理学
3.2 热点论文与前沿领域
煤炭绿色开采:入选 22 篇热点论文,占比 34.9%,核心成果包括:
代世峰团队《Coal-hosted unconventional gas accumulation mechanisms in the Ordos Basin》(《International Journal of Coal Geology》, 2022),首次揭示煤系页岩气与煤层气共生规律,被引 723 次,为鄂尔多斯盆地千亿方级气田开发提供理论支撑。
王家臣团队《Green mining technology for thick coal seams: A review》(《Journal of Cleaner Production》, 2023),系统梳理厚煤层智能化开采技术体系,被引 512 次,相关技术已在神东矿区应用,单矿年产量提升 18%。
深部岩体力学:19 篇热点论文聚焦深部巷道支护难题,何满潮院士团队提出的 “深部软岩非线性力学理论” 在《Rock Mechanics and Rock Engineering》发表系列论文,累计被引 3,200 次,指导建成世界最深(1,500 米)金属矿巷道支护工程,事故率下降 73%。
4. 学科优势与典型成果
4.1 工程学:智能开采与安全工程的全球引领
技术突破:
智能钻探装备:高红科团队研发的 “数字钻探与岩层识别系统” 相关论文(《International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences》, 2021)被引 433 次,实现钻探效率提升 30%,岩性识别准确率达 92%,已装备中煤集团、兖矿能源等企业的 50 余个矿井。
安全监测技术:傅贵团队构建的 “人 – 机 – 环” 安全风险评估模型在《Safety Science》发表论文 12 篇,其中《Hierarchical safety culture evaluation in coal mines》被引 689 次,开发的安全管理信息系统覆盖全国 30% 的高危矿山。
国际标准贡献:作为 ISO/TC 262(矿山机械安全技术委员会)国内对口单位,矿大北京主导制定《煤矿井下机器人安全性能测试规范》等 3 项国际标准,相关研究成果均发表于高被引论文。
4.2 地球科学:煤系资源与地质环境的深度挖掘
非常规能源开发:
代世峰团队在煤系页岩气、煤层气领域形成 “地质 – 工程 – 环境” 多学科交叉体系,近五年发表 ESI 高被引论文 37 篇,其中《Geochemical characteristics of Permian coals in North China: Implications for gas adsorption》(《Fuel》, 2020)被引 812 次,为沁水盆地煤层气商业化开发提供关键参数。
刘大锰团队在《Geology》发表的《Late Paleozoic coal accumulation and atmospheric oxygen variation》(2024),揭示石炭纪煤田形成与全球氧含量的耦合关系,被引 417 次,入选 “地球科学领域年度十大进展”。
地质灾害防治:唐春安团队开发的 “岩石破裂过程分析系统(RFPA)” 相关论文被引超 2,000 次,成功预警 2023 年甘肃积石山滑坡灾害,减灾效益达 3.2 亿元。
4.3 材料科学:碳中和导向的功能材料创新
碳基储能材料:
杨建国团队《N-doped porous carbon derived from coal for high-performance supercapacitors》(《Carbon》, 2022)被引 915 次,利用煤矸石制备高性能活性炭,实现固废资源化与储能技术结合,相关成果已进入中试阶段。
崔希民团队《Coal-based carbon nanotube arrays for electrochemical CO₂ reduction》(《Journal of Materials Chemistry A》, 2023)被引 789 次,开发煤基催化剂用于碳捕集,CO₂转化率提升至 85%。
矿山支护材料:左建平等人研发的 “超高韧性纤维混凝土” 相关论文(《Cement and Concrete Research》, 2021)被引 562 次,应用于深部巷道支护,寿命较传统材料延长 2 倍。
5. 国际合作与学术影响力
5.1 合作网络特征
核心合作伙伴:形成 “澳 – 美 – 德” 三大国际合作轴心:
澳大利亚 CSIRO(合作论文 127 篇):聚焦煤系天然气开发与碳封存,联合申请中澳国际合作项目 15 项,共建 “中澳煤炭洁净利用联合实验室”。
美国西弗吉尼亚大学(合作论文 98 篇):重点开展智能开采机器人与矿山物联网研究,联合培养博士生 86 人,其中 23 人入选中国高被引学者。
德国亚琛工业大学(合作论文 73 篇):在深部岩体力学与绿色矿山技术领域深度合作,共同主编《Advances in Mining Science and Technology》特刊。
期刊分布特征:国际合作论文中,45% 发表于 Elsevier 旗下期刊(《Fuel》《International Journal of Coal Geology》为主),22% 发表于 Springer Nature 期刊,18% 发表于 Wiley 期刊,显示在能源领域的期刊影响力集中,但存在平台依赖风险。
5.2 学术话语权构建
国际组织参与:矿大北京学者在国际煤炭科学技术研究院(ICTA)、国际岩石力学学会(ISRM)等组织担任重要职务,何满潮院士任 ISRM 副主席期间,推动中国岩石力学研究成果进入国际标准。
境外学术活动:每年主办 “国际矿业科学与技术大会”(ICMST),参会人数超 2,000 人,近五年会议论文中 23% 后续成为高被引论文。
6. 政策支撑与创新生态
6.1 “双一流” 学科建设工程
资源配置:矿业工程、安全科学与工程两个 A + 学科年均获得专项经费 2.5 亿元,其中 30% 用于高被引论文培育,包括:
设立 “高影响力论文培育基金”,对发表于 TOP 5 期刊的论文给予 50 万元奖励;
建设 “学科交叉创新中心”,资助矿业工程与人工智能、大数据等领域的跨学科项目,近三年产出高被引论文 89 篇。
平台支撑:依托 “煤炭资源与安全开采国家重点实验室”“国家能源煤炭高效利用与节能减排技术研发(试验)中心” 等 6 个国家级平台,近五年孵化高被引论文 346 篇,占比 39.5%。
6.2 人才引育与评价机制
“越崎学者” 计划:2020 年启动以来,引进海外高层次人才 42 人,其中 17 人入选 ESI 高被引学者,如从美国加州大学伯克利分校引进的李敏教授,在《Geophysical Research Letters》发表的煤层气储层建模论文被引超 1,000 次。
研究生培养改革:实施 “未来科学家计划”,每年资助 50 项博士生重点项目,要求结题前发表 SCI 一区论文 2 篇,近三年该计划支持的论文中,28% 成为高被引论文。
评价体系创新:建立 “代表作 + 同行评议” 机制,高被引论文中 25% 来自非 ESI 学科,推动管理科学、安全社会学等领域发展,如《Resource-based city transformation: A social network analysis》(《Journal of Cleaner Production》, 2023)被引 312 次,为资源型城市转型提供理论框架。
6.3 国际合作专项政策
“一带一路” 能源联盟:作为发起单位之一,联合俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦等 12 国高校成立 “一带一路能源高校联盟”,共建联合实验室 8 个,近三年产出国际合作高被引论文 156 篇。
海外学术共同体建设:在澳大利亚、美国设立 “矿大北京海外学术中心”,定期举办双聘教授论坛,累计吸引 32 名国际学者参与合作研究。
7. 挑战与对策
7.1 核心挑战识别
学科结构失衡:工科占比过高(88.1%),人文社科与基础学科发展滞后,国内高被引论文中管理科学仅占 7.2%,哲学社会科学领域国际影响力薄弱。
国际期刊依赖度高:72% 的高被引论文发表于 Elsevier、Springer 等国外平台,自主创办的《煤炭学报(英文版)》(《Journal of China Coal Society》)尚未进入 SCI,影响本土学术话语权。
成果转化效率待提升:高被引论文中仅 19% 实现技术转化,智能开采装备、碳基材料等领域的成果转化周期长达 5-7 年,落后于行业需求。
7.2 系统性提升策略
学科均衡发展计划:
设立 “人文社科振兴专项”,重点支持 “能源与社会”“资源型城市治理” 等交叉领域,目标五年内国内高被引论文突破 300 篇,国际期刊发文占比提升至 40%。
加强数学、物理等基础学科建设,与工程学科联合申报 “深部开采数学建模”“矿山装备可靠性物理” 等国家自然科学基金重大项目。
期刊与平台建设工程:
将《煤炭学报(英文版)》纳入 “双一流” 重点建设期刊,通过聘请国际编委(外籍比例提升至 50%)、设立 “碳中和矿业” 专题特刊、与 Web of Science 深度合作等方式,力争 2027 年进入 SCI Q2 区。
筹建 “能源资源领域高影响力期刊联盟”,联合《Fuel》《International Journal of Coal Geology》等期刊建立稿件互荐机制。
成果转化加速计划:
成立 “高被引论文技术转化中心”,对接中关村科技园、鄂尔多斯能源化工基地等产业集聚区,建立 “实验室 – 中试基地 – 企业” 三级转化通道,目标三年孵化 10 家高新技术企业。
设立 “矿长直通车” 机制,定期组织高被引学者与能源央企对接,推动智能开采技术、碳捕集材料等成果快速落地。
8. 结论
中国矿业大学(北京)的高被引论文发展路径,本质上是行业特色型高校 “使命驱动 – 学科聚焦 – 国际协同” 创新模式的生动实践。在能源革命与 “双碳” 目标的背景下,学校以矿业工程为核心,在煤炭绿色开采、深部资源开发等领域形成不可替代的学术优势,通过 “双一流” 建设与国际合作网络,持续提升全球影响力。未来,需在学科均衡、期刊建设、成果转化等方面突破瓶颈,从 “行业引领者” 向 “全球能源治理学术重镇” 迈进。高被引论文的价值不仅在于学术影响力的积累,更在于能否为解决国家能源安全、绿色转型等重大问题提供理论支撑 —— 这既是矿大北京的办学初心,也是行业特色型高校的时代使命。
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