-1734848364
TUL

Výstupní sestavy

Zadejte hledanou frázi:       
1. autor
2. součást (fakulta, ústav) s identifikací RIV
3. nejnižší organizační jednotka (oddělení...)
4. hlavní obor výsledku
5. úroveň
6. druh výsledku – kód
7. úplný název zdrojové publikace (časopisu, sborníku nebo knihy)
8. poskytovatelé podpory na vědu a výzkum
9. návaznosti
10. projekt, grant, velká výzkumná infrastruktura (i mimo CEP a jiné evidence)
11. rok_uplatnění (realizace, vydání...)
12. sběr RIV
13. atributy
                
14. výpis
Legenda k symbolům ve výpisu výsledků
kurzívaznamená záznam bez návazností (poděkování), takové záznamy by měly postupně ubývat, jsou neplatné (i soukromá aktivita je klasifikovatelná, zde jako neveřejný zdroj).
tučněse vypisují záznamy s příznakem individuálního výběru – jsou rozlišeny i při čerpání dat z API a mohou posloužit např. jako profilové do CV a dalších dokumentů.
červená barva textu v řádku indikuje nekompletní záznam. Musí ovšem být předtím ukládaný, tj. záznamy pouze importované zvýrazněny nejsou. Pokud je v poli pro kvartil AIS zároveň E, je to Early Access článek (dosud nevyšlý a proto neodevzdatelný).
ExZda byl výsledek vybrán jako kvalitní a v jakém stupni; černá hvězda znamená individuální výběr, bronzová za katedru, stříbrná za fakultu, zlatá výsledek zařazený do sběru kvalitních výsledků pro hodnocení v Modulu 1 metodiky 17+.
RZda je výsledek registrován v RIVu; kliknutím lze občerstvit záznam, tj. načíst kompletní spojení s RIVem. Pokud je v poli číslo, je to známka, kterou výsledek obrdžel v hodnocení podle metodiky 17+.
IxZda a jakým způsobem je výsledek indexován v databázích. S je Scopus, W Web of Science, pokud je výsledek v obou, W má přednost.
WPostup zpracování výsledku. Levá polovina čtverce označuje schválení katedrami, pravá fakultami. Červená je výsledek neschválený, žlutá částečně schválený, zelená zcela schválený. S tím korespondují i písmena N, P, S. Do RIVu odejde výsledek schválený fakultami, tj. s nejméně pravou polovinou čtverce zelenou.
ZStav uzamčení výsledku. Výsledek lze zamknoout proti zásahům vlastníka (V), katedrových koordinátorů (K) nebo fakultních koordinátorů (F). Zobrazuje se nejvyšší zavěšený zámek. Zamknutý výsledek je dostupný jen omezenému počtu uživatelů s vyššími oprávněními.
QKvartil podle AIS. Týká se pouze výsledků registrovaných ve Web of Science a zobrazuje poslední známou pozici časopisu podle hodnocení RVVI v daném oboru. Údaje jsou k dispozici s nejméně ročním skluzem, mohou se vztahovat k rokům předchozím a mohou se měnit.
IDČíselný identifikátor výsledku. Je to fakticky pořadové číslo vzniku záznamu od spuštění portálu a lze podle něj výsledek vyhledat v poi pod hlavní nabídkou. Při komunikaci s koordinátory používejte prosím přednostně tuto identifikaci, předejdete tak případným záměnám.
dFORDKód oboru podle číselníku Detailed FORD / Frascati s interním rozšířením. Platné jsou první čtyři pozice, další náleží speciálním číselníkům TUL.
náv.Rámcové návaznosti výsledku (způsoby financování). Pokud je více způsobů, jsou uvedeny všechny. Má význam pro koordinátory jako hrubý přehled.
P/PParticipace na výsledku podle kritérií výběru. Pokud definovanému výběru odpovídá více záznamů v tabulce podílů, jsou tyto sečteny. Neměla by přesahovat 1.
označeno jako kvalitní
Ex
uloženo v RIVu, číslo je známka podle M1
R
indexováno: W – WoS, S – Scopus
Ix
workflow – levá polovina katedra, pravá fakulta
W
nejvyšší úroveň zámku
Z
kvartil AIS podle RVVI (pouze JI)
Q
IDdFORD název v původním jazyce výsledku typ vytv. RIV
podíl na výsledku
P/P
WPV2121941.4.0.3Nanofiber applications in microbial fuel cells for enhanced energy generation: a mini reviewJI2024RIV25I0,14
N123792.5.0.1Modifikace dentálních výplní pomocí nanočástic a vliv na jejich mechanicko-fyzikální vlastnostiJR2024RIV25I0,25
N123802.5.0.1Robotický manipulátor určený pro automatickou nedestruktivní imerzní ultrazvukovou kontrolu rotačních částí proudových motorůJR2024RIV25P0,5
N123812.5.6Design a modifikace povrchových vrstev pro bioaplikace za využití plazmových inovativních technologiíJR2024RIV25P0,25
N123842.5.0.1Addition of dental fillings with nanoparticles to improve their mechanical propertiesD2024RIV25I0,17
N123852.5.6Changing the integrity of the material surface by combining Laser Surface Texturing and PVD Magnetron Sputtering technologiesD2024RIV25I,S0,17
WN2124982.5.6The Evaluation of the Cytotoxicity and Corrosion Processes of Porous Structures Manufactured Using Binder Jetting Technology from Stainless Steel 316L with Diamond-like Carbon CoatingJI2024RIV25I0,09
N126032.5.6Modifikace povrchu pomocí synergické integrace laserového texturování a PVD magnetronového naprašováníJR2024RIV25I,S0,17
N126042.5.6Zavedení nových užitných vlastností filtračních materiálů (typu nylon) pomocí tenkých vrstev nanesenými magnetronovým naprašovánímJR2024RIV25P,S0,17
N126092.5.6Modifikace tenkých vrstev na skleněném substrátu pomocí plazmových technologií se zavedenou antibakteriální účinnostíDN2024RIV25P,S0,2
N127252.5.6Využití plazmových technologií pro zavedení designových a funkčních vlastností skleněných substrátůJR2024RIV25P,S0,2
RSSK101152.5.0.1Antimicrobial Activity of Geopolymers with Metal Microparticle AdditiveD2023RIV24I,S0,25
RWSK101272.5.0.2Comparison of Mechanical and Tribological Properties of TiN and ZrN Coatings Deposited by Arc-PVDJI2023RIV24S0,2
RWSK1101282.11.0.4The effect of the process gas mixture ratio on the structure and composition of TiC and TiCN thin layers prepared by cathodic arc deposition on tool steelJI2023RIV24I,S0,13
N101302.5.5Laminát ve tvaru stavebního prvku nebo dlaždice a způsob jeho výrobyP2023RIV25P0,14
RSK110382.10.1Přenosné laboratorní zařízení pro nanášení sol-gel vrstevGB2023RIV24P0,06
RS112112.5.0.1Studium degradace skleněných vláken v zásaditém prostředí metodami obrazové analýzyJR2023RIV24P,S0,33
RSF113102.5.6Předúprava substrátu pro magnetronové naprašováníZB2023RIV24P0,14
RSK113192.5.6Vytváření funkční vrstvy / optimalizace parametrů pro technologické nanášení tenkých vrstevZB2023RIV24P0,14
RSK113212.5.6Optimalizace parametrů pro vytváření ochranné vrstvyZB2023RIV24P0,14
RSV113782.5.6Charakterizace a hodnocení třecích vlastností binárních tenkých povlaků: Srovnávací studie TiN a ZrNJR2023RIV24I,S0,2
PV114012.5.6Surface modification using a combination of the technologies of laser micromachining and thin film depositionDN2023nonRIVS0,2
RSF114022.5.6Využití oxidických vrstev jako ochrana povrchu skla proti poškozeníDN2023RIV24S0,2
SNV114122.5.0.1Comparison of different methods for evaluating the antimicrobial activity of geopolymer composites containing metal microparticlesD2023RIV25S0,5
RSV114802.5.6Posouzení vhodnosti nanokompozitních struktur nanesených technologií fyzikálního napařování s katodickým obloukem pro kolonizaci bakteriálních populacíJR2023RIV24I,S0,25
PV115482.5.0.1Výzkum na Katedře materiálu Technické univerzity v LiberciJR2023nonRIVI0,33
RWSF291422.5.0.2Validation of an Image Analysis Method for Evaluating the Chemical Resistance of Glass Fibers to Alkaline EnvironmentsJI2022RIV23S0,33
RSF98012.10.1Antibakteriální sol-gel vrstva pro madla či klikyFU2022RIV23P0,2
RWSF3101112.5.6The DLC Coating on 316L Stainless Steel Stochastic Voronoi Tessellation Structures Obtained by Binder Jetting Additive Manufacturing for Potential Biomedical ApplicationsJI2022RIV23I0,14
RSF101292.5.5Laminát ve tvaru stavebního prvku nebo dlaždiceFU2022RIV23P0,14
RSF101682.10.1Sol-gel povrchová úprava s modifikovanými uhlíkovými nanočásticemiGB2022RIV23P0,06
RWPK382762.7.1.1Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification ReactorJI2021RIV21P0,11
RWSF383372.5.6Active Carbon-based Nanomaterials in Food PackagingJI2021RIV22I0,08
RWSF87602.11.0.4Influence of basic environment of geopolymer composites on degradation rates of E and AR type glass fibersJI2021RIV22S0,25
RWSK69362.10.1A Way to Predict Physical And Mechanical Properties Nanofibers Structures Through Image Analysis MethodsD2020RIV21P,S(2)0,33
RWSF76632.5.0.2Evaluation of Changes In The Utility Properties of A Base Material After The Application of Thin Coatings Of Wc/C, Tic/C and A Carbon-Based Coating: Ta-CD2020RIV21P0,2
RWSF177252.5.0.2Influence of electrospinning methods on characteristics of polyvinyl butyral and polyurethane nanofibres essential for biological applicationsJI2020RIV21I,P,S(2)0,25
RWSK77372.5.0.2Geopolymers with Carbon Or Basalt Grids And Incorporated Mgo Nanoparticles for Shielding Electromagnetic RadiationD2020RIV21P0,14
RSF77662.8.1Příprava a hodnocení nanovlákenných materiálů pro aplikace v oblasti čištění odpadních vodJR2020RIV21S0,33
RSF78212.10.1Pokročilá obrazová analýza mikroskopických snímků nanovlákenných vrstevJR2020RIV21S0,33
RSSF81812.5.5Study of Degradation of Carbon and Basalt Fibres in Alkaline EnvironmentD2020RIV21P,S0,33
RWSF66812.10.1Quality assessment of milling technology and the biocidal effects of SiO2 or TiO2 nanoadditives in cooling lubricant emulsionsJI2019RIV20P,S0,5
RSF67882.8.1Funkční vzorek kompozitního nanovlákenného nosiče biomasyGB2019RIV20S0,25
SK68412.8.1Funkční vzorek zařízení pro magnetickou modulaciGB2019RIV20P0,33
SK68422.8.1Ověřená technologie využívají modulace funkce mikrobiálního konsorcia magnetickým polem při dekontaminaci odpadních vod/zeminZB2019RIV20P0,33
RSK68512.8.1Využití Magnetického Pole Při Intenzifikaci Procesů Biologického Čištění Odpadních VodJR2019RIV20P0,2
RWSK74102.9.3Advanced characterization of natural biofilm on nanofiber scaffoldJI2019RIV20P,S0,14
RSK98102.7.1.1Aplikace exogenních organických substrátů pro stimulaci biologické denitrifikaceJR2019RIV22P0,1
RSK52902.8.1Nanofibers as a Holder for Bacterial Biomass in Water Treatment PlantsDN2018RIV19P(3)0,5
RSSV54642.8.1Response to shock loads of engineered nanoparticles (TiO2, SiO2 OR ZrO2) on activated sludge microbial communitiesD2018RIV19P(4)0,33
RSSK55802.5.6Influence of the surface properties of ticn thin layers on colonization by bacterial cellsD2018RIV19P(3),S0,17
RSK55822.8.1Způsob kolonizace nosiče obsahujícího vrstvu polyamidových nanovláken populací bakterií kmene Rhodococcus erythropolisP2018RIV19P(2)0,17
RSK56272.9.1Use of respirometry in biodegradability testing of petroleum hydrocarbonsDN2018RIV19P0,33
RWSK36232.5.1The application potential of SiO2, TiO2 or Ag nanoparticles as fillers in machining process fluidsJI2017RIV18P(2)0,17
RSK41262.5.6Assessing the Suitability of Carbon Nanostructures for the Colonization of Bacterial PopulationsO2017RIV18I,P(2)0,17
RSK44351.5.11Software Pro Analýzu Mikroskopického Obrazu Biocenózy Aktivovaného KaluR2017RIV18P(2)1
RSK49232.7.1.1Metoda matematického a softwarového zpracování obrazu biocenózy aktivovaného kaluO2017RIV18P1
RSPF90JKBiocompatibility of surfaces of TiCN thin filmsD2016RIV17P(2)0,14
RSSF130JRThe influence of nanoadditives on the tribological properties of process fluidsD2016RIV17P(3)0,2
RSSF672.10.1Nanoparticles as Antibacterial Fillers in Machining Process FluidsD2015RIV16P(2)0,45
RSSK731.6.6Comparison of the Influence of Nanoparticles on Escherichia Coli and Pseudomonas Aeruginosa Bacterial PopulationsD2015RIV16P(2),S0,15
RSSF1921.5.11Operational Experiences with a Nanofibre Biomass Carrier Used for the Treatment of Toxic Industrial WastewatersD2015RIV16P(2)0,5
RWPF444JJImpact of natural nanoadditives on the tribological and chemical properties of process fluidsJI2015RIV17P(3)0,25
RWPF1429EIPhysicochemical aspects of Trichosporon cutaneum CCY 30-5-10 adhesion and biofilm formation potential on cellophaneJI2015RIV16P0,23
RSSK24062.10.1Nanoadditives SiO2 and TiO2 in Process FluidsJN2015RIV16P(3)0,1
RWSK24962.10.1Nanofibers as a Holder for Increasing the Immobilization and Enhancements of Microorganisms BehaviorD2015RIV16P(4)0,75
RSK2640EIZařízení pro podporu mikrobiálních společenstev za použití magnetického a/nebo elektromagnetického poleFU2015RIV16P(2)0,55
RSK30191.5.11Nosič biomasy pro bioreaktorP2015RIV16P0,25
RPF3438DJObrazová analýza mikroskopických snímků nativních vzorků z odsiřovacího biofiltruVS2015RIV16N0,5
RWPK3506JJWhat is the feedback of sewage microorganisms to nanostructures?D2015RIV17P(2)0,14
RWPK3507JJImpact of natural nanoadditives sio2 and tio2 on the quality of machining process fluids and bactericidal propertiesD2015RIV17P(2)0,43
RSK49222.7.1.1Zpracování databáze a popis matematického modeluO2015RIV18P1
RNK69DJVývoj nanovlákenného nosiče pro hybridní bioreaktory s imobilizovanou biomasou a využití obrazové analýzy pro hodnocení biofilmových strukturJN2014RIV15P(2)0,8
RNK71EIEffects of a Static Magnetic Field on Phenol Degradation Effectiveness and Rhodococcus Erythropolis Growth and Respiration in a Fed-batch ReactorJI2014RIV15P(2)0,65
RNK86EIEffects of Electromagnetic Fields on Bacteria Rhodococcus ErythropolisD2014RIV15P(2)0,7
RPK88DJFunkční vzorek nanovlákenného nosiče biomasy pro čištění odpadních vodGB2014RIV15P(2)0,4
RNK104DJCharakterizace parametrů obrazové analýzy kalů a přípravy matematického modeluO2014RIV15P0,34
RNK160DJAnalýza obrazu nárůstů bakteriálního biofilmu na nanovlákenných strukturáchO2014RIV15P(2)0,8
RPK168DJNanotextiles as Biomass Carriers in Biological Wastewater TreatmentO2014RIV15P(2)0,6
RNK187JPThe Impact of Natural Nanoaditiv on the Tribological and Chemical Properties of Process FluidsD2014RIV15P(3)0,1
RNK193DJNosič biomasy pro bioreaktorFU2014RIV15P(2)0,3
RNK222EIHodnocení toxicity vybraných nanočástic na biologické činiteleD2014RIV15P(2)0,2
RNK395DJStudium biologické rozložitelnosti a ekotoxicity čistících a odmašťovacích preparátůVS2014RIV15N0,5
RNK164DJCell Surface Determinants Important for Biofilm-based Solid Substrate DegradationJN2013RIV15P0,25
RSSF23452.8.1Evaluation of Nanofiber Stability And Toxicity in Biological Wastewater TreatmentD2013RIV16P(2)0,2
201320142015201620172018201920202021202220232024Σ
D1362242222
DN2215
FU1124
GB12115
JI12121322216
JN1113
JR224614
O3126
P1113
R11
VS112
ZB134
Σ211132457735151185
201320142015201620172018201920202021202220232024Σ
D0.212.420.3400.501000.750.346,55
DN000000.8300000.40.21,43
FU00.30.550000000.34001,19
GB00.400000.58000.060.0601,1
JI00.650.4800.1700.640.250.440.470.330.233,66
JN0.250.80.10000000001,15
JR0000000.30.66001.111.543,61
O01.74101.1700000003,91
P000.25000.1700000.1400,56
R0000100000001
VS00.50.50000000001
ZB0000000.330000.4200,75
Σ0,455,395,30,342,341,51,851,910,440,873,212,3125,91