-1734847499
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
N123792.5.0.1Modifikace dentálních výplní pomocí nanočástic a vliv na jejich mechanicko-fyzikální vlastnostiJR2024RIV25I0,25
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
N124972.5.1Studium materiálů pomocí moderní mikroskopieW2024RIV25I0,17
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
WN125972.3.1The Impact of Cryogenic Temperatures on the Hardness and Tribological Properties of Cobalt AlloysJI2024RIV25I0,5
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
N101552.5.5Mechanical Behavior of a Geopolymer Composite System with 3D Fibre ReinforcementD2023RIV25P0,5
RSK110382.10.1Přenosné laboratorní zařízení pro nanášení sol-gel vrstevGB2023RIV24P0,06
RWSK3111642.5.6Structural, mechanical, and tribological properties of CrCN coatings obtained by cathodic arc physical vapour deposition technology at different CH4/N2 gas ratioJI2023RIV24I,P0,11
RWSK4112102.5.0.2Modulation Period Effect on the CrN/TiN Coating PropertiesJI2023RIV24S0,2
RS112112.5.0.1Studium degradace skleněných vláken v zásaditém prostředí metodami obrazové analýzyJR2023RIV24P,S0,33
RSV112702.5.6Tribologická analýza geopolymerů upravených pomocí modifikovaných epoxidových nátěrů a po plazmatické úpravěJR2023RIV24S0,25
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
RSK114032.5.5Lisovaná deska pro výplně v bezpečnostních a protipožárních dveříchP2023RIV24I0,2
RSV114802.5.6Posouzení vhodnosti nanokompozitních struktur nanesených technologií fyzikálního napařování s katodickým obloukem pro kolonizaci bakteriálních populacíJR2023RIV24I,S0,25
NV114812.5.6Tribological analysis of geopolymers coated with modified epoxy coatings and after plasma treatmentD2023RIV25I,P,S0,25
PV115482.5.0.1Výzkum na Katedře materiálu Technické univerzity v LiberciJR2023nonRIVI0,33
RSV119432.5.1Moderní trendy v mikroskopiiM2023RIV24I0,14
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
RWSF498432.5.0.2Influence of the Addition of the Elements Ti and Cr on the Structure, and Mechanical and Tribological Properties of AlSiN CoatingsJI2022RIV23I,P0,14
RSSF99262.5.5Influence of Atmospheric Plasma on Mechanical Strength Fiber Reinforced Geopolymer CompositeD2022RIV23S0,5
RSF100992.5.6Hydrofobní ochrana geopolymerů a pískovceJR2022RIV23S0,33
P101162.5.0.1Hydrophobic protection of geopolymers and sandstoneDN2022nonRIVS0,33
RSF101292.5.5Laminát ve tvaru stavebního prvku nebo dlaždiceFU2022RIV23P0,14
RSF101682.10.1Sol-gel povrchová úprava s modifikovanými uhlíkovými nanočásticemiGB2022RIV23P0,06
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
RWSF187611.5.11Attached and planktonic bacterial communities on bio-based plastic granules and micro-debris in seawater and freshwaterJI2021RIV22I,P0,14
RSF92782.5.5Vliv atmosférického plazmatu na adhezi mezi vlákny a matricí v geopolymerních kompozitechJR2021RIV22S0,5
RSF92812.5.5Influence of atmospheric plasma on mechanical strength fiber reinforced geopolymer compositeO2021RIV22S0,5
SF92822.5.5Fire resistance of geopolymer foam coatingDN2021nonRIVI0,14
SF92832.5.5Enhancing geopolymer composites by recycled fibersDN2021nonRIVI0,14
RSF93272.5.5Poloprovoz 3D multitisku STARMANS electronics tepelných nanoizolacíZA2021RIV22P0,2
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
RSSF76662.5.6The potential of application of Ni-layer for enhancement of utility properties of freight wagonsD2020RIV21P0,2
RWSF476682.5.5Mechanical properties of geopolymer foam at high temperatureJI2020RIV21P0,13
RSSF76922.10.2The Effect of SiO2 Nanoparticles Addition on Lubrication Properties of 10W-40 Engine OilD2020RIV21S0,33
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
RSK77672.5.5Prodyšný tepelně izolační plošný panel s protipožární ochranouP2020RIV21I0,2
RSF78212.10.1Pokročilá obrazová analýza mikroskopických snímků nanovlákenných vrstevJR2020RIV21S0,33
RWSF80052.4.1The Fabrication of Geopolymer Foam Composites Incorporating Coke Dust WasteJI2020RIV21I,P0,14
RWSF280091.4.4Study on temperature-dependent properties and fire resistance of metakaolin-based geopolymer foamsJI2020RIV21P0,14
RSSF81812.5.5Study of Degradation of Carbon and Basalt Fibres in Alkaline EnvironmentD2020RIV21P,S0,33
RWSF362502.5.6Influence of Bias Voltage and CH4/N2 Gas Ratio on the Structure and Mechanical Properties of TiCN Coatings Deposited by Cathodic Arc Deposition MethodJI2019RIV20I,P0,2
RSF62522.5.5Preparation and Mechanical Properties of Potassium Metakaolin Based Geopolymer PasteJR2019RIV20P0,25
RSSF62542.5.5Composite Based on Geopolymer Mortar Reinforced Chopped Basalt Fiber and Carbon TextileD2019RIV20P0,25
RSF62552.5.5Textile Reinforced Composite Material Based on Inorganic Aluminosilicate Polymer MatrixJR2019RIV20P0,33
RSF64822.10.1Aplikace nanomateriálů ve strojírenstvíJ2019RIV20I0,5
RWSF66812.10.1Quality assessment of milling technology and the biocidal effects of SiO2 or TiO2 nanoadditives in cooling lubricant emulsionsJI2019RIV20P,S0,5
RWSF66832.5.5Composite Performance Evaluation of Basalt Textile-Reinforced Geopolymer MortarJI2019RIV20P0,17
RSF66922.5.5Hybridní kompozitní materiál na bázi anorganické matrice s vysokou teplotní odolností a zvýšenými mechanickými vlastnostmiůFU2019RIV20P0,33
RSF66932.5.5Plošný vrstvený žáruvzdorný konstrukční prvek s otěruvzdornou povrchovou úpravou, zejména pro konstrukce ze dřevaP2019RIV20P0,25
RWSK366972.5.5Thermal conductivity of reinforced geopolymer foamsJI2019RIV20P0,14
RSSF68072.5.5Non-destructive Evaluation of Pore Size and Structural Change in Geopolymer Composite Materials with Added FibresJN2019RIV20P0,2
RSK68722.5.1The potential of application of Ni-layer for enhancement of utility properties of freight wagonsO2019RIV20I0,2
RSF69002.5.5Ověřená technologie povrchových úprav pro protipožární ochranu stavebZB2019RIV20P0,13
RSF69732.5.5Termoizolační geopolymerní kompozitFU2019RIV20P0,14
SF51082.10.1Risk of nanomaterialsO2018nonRIVI0,5
RWSF451282.5.6Cathodic Arc Deposition of TiCN Coatings - Influence of the C2H2/N2 Ratio on the Structure and Coating PropertiesJI2018RIV19P(3)0,2
SF52072.10.1The influence of suspension containing nanodiamonds on morphology of tooth tissue surface in AFM observationsO2018nonRIVI0,11
RSSK55802.5.6Influence of the surface properties of ticn thin layers on colonization by bacterial cellsD2018RIV19P(3),S0,16
SF56172.10.1Potenciály a rizika související s používáním nanomateriálůDN2018nonRIVI0,5
RSSF56182.5.6Monitoring Changes in the Tribological Behaviour of CrCN Thin Layers with Different CH4/N2 Gas Ratios at Room and Elevated TemperaturesJN2018RIV19P0,2
RSSF56262.10.2Mechanical Resistance of Hydrophobic Inorganic-Organic Nanolayers with Antifouling EffectJN2018RIV19P(2),S0,2
RSSF56462.5.5Evaluation of Mechanical Properties of Composite Geopolymer Blocks Reinforced with Basalt FibresJN2018RIV19P0,11
RSSK56472.5.6The Effect of Gas Flow Ratio on Tribological Properties of TiCN Layers on Aluminium SubstrateD2018RIV19P0,25
RWSF56522.5.5Flexural Behavior of Carbon Textile-Reinforced Geopolymer Composite Thin PlateJI2018RIV19P0,2
RWSF56532.5.6The Influence of Suspension Containing Nanodiamonds on Morphology of Tooth Tissue Surface in Afm ObservationsJI2018RIV19I0,11
RSF57652.5.5Validace vlastností čedičových sítíVS2018RIV19V0,2
RSF57662.5.5Validace vlastností uhlíkových sítíVS2018RIV19V0,2
SF57682.5.5Influence of nanodiamonds on the surface of tooth tissuesVS2018nonRIVN0,2
SF57692.5.1Hodnocení tenkých vrstev pro vysokoteplotní aplikaceVS2018nonRIVN0,33
RSF57882.5.5Non-destructive Evaluation of Pore Size And Structural Change in Geopolymer Composite Materials with And Without Added FibreDN2018RIV19P0,2
RSF58292.5.6Hodnoceni integrity povrchu kol Omega a srovnání výsledků hodnocení metodou analýzy Barkhausenova šumu při ručním a robotizovaném měřeníVS2018RIV19V0,25
RSSF60722.5.6The influence of CH4/N2 Gas ratio on the structure and chemical composition of Cr(C, N) coatings deposited by CAD technologyJN2018RIV19P0,25
RSF67722.3.2Ověřená technologie výroby kluzného lineárního rybinového (trojbokého) vedeníZB2018RIV20P0,25
RSF67732.3.2Ověřená technologie výroby speciálního kluzného uložení trapézového šroubuZB2018RIV20P0,25
RSSF68082.5.5Evaluation of mechanical properties of composite geopolymer blocks reinforced with basalt fibres.JN2018RIV20P0,11
RSF68442.5.5Plošný vrstvený žáruvzdorný konstrukční prvek s otěruvzdornou povrchovou úpravou, zejména pro konstrukce ze dřevaFU2018RIV20P0,25
N107962.5.6Special Mechanisms And Their Drives Part I.C2018nonRIVI0,09
RWSK36232.5.1The application potential of SiO2, TiO2 or Ag nanoparticles as fillers in machining process fluidsJI2017RIV18P(2)0,17
RSF40302.10.1Nanoaditivace lubrikantůJR2017RIV18P0,25
RSK41262.5.6Assessing the Suitability of Carbon Nanostructures for the Colonization of Bacterial PopulationsO2017RIV18I,P(2)0,17
RWSK41782.5.6Study of Surface Morphology, Structure, Mechanical And Tribological Properties of an Alsin Coating Obtained by the Cathodic Arc Deposition MethodJI2017RIV18P(3)0,05
RWSK41912.5.6Influence of Coating Deposition Parameters on the Mechanical and Tribological Properties of TiCN CoatingsJI2017RIV18P0,2
RSSF42312.5.6Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminium Substrate by Deposition of TiCN CoatingsJN2017RIV18P0,17
RSK45422.3.1Způsob vyhodnocení modifikace olejů užívaných do převodových systémů nebo olejů pro obrábění kovových materiálůP2017RIV18P0,33
RSSK45672.5.1Improving the Tribological and Mechanical Properties of an Aluminium Alloy by Deposition of AlSiN and AlCrSiN CoatingsJN2017RIV18I,P0,17
RSK46482.5.6Povrchové nanoúpravy polymerních foliích pro palivové nádržeVS2017RIV18N0,33
RSF46492.5.5Povrchové úpravy prováděných na sítích z vysokopevnostních mikrovlákenVS2017RIV18V0,2
RSK46502.10.1Hodnocení užitných vlastností modifikovaných a nemodifikovaných skluznic lyžíVS2017RIV18N0,5
RSF46522.10.1Analýza vlastností kolagenních obalů v kombinaci s různými oleji a různými úrovni acetemuVS2017RIV18N0,33
RSF46532.5.6Technická podpora sportovních prostředkůVS2017RIV18V0,2
RSK46552.5.6Zlepšení vlastností požárních hadic, zejména po stránce odolnosti v oděru a odolnosti proti ohniVS2017RIV18N0,25
RSK46582.5.6Povrchové úpravy funkčních částí balicích strojůVS2017RIV18N0,33
RSF54342.10.1Hodnocení tenkých vrstev pro vysokoteplotní aplikaceVS2017RIV18N0,33
75SK372.5.1Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálůP2016RIV17P0,25
74PF41JIGeopolymerní stavební prvekFU2016RIV17I0,2
RSK482.5.1Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálů.P2016RIV17P0,25
75SK502.5.5Žáruvzdorný geopolymerní kompozit s nízkou měrnou hmotností pro konstrukční prvky protipožárních zábranP2016RIV17P0,33
RSPF90JKBiocompatibility of surfaces of TiCN thin filmsD2016RIV17P(2)0,14
RSSK102JKInfluence of coating process parameters on the mechanical and tribological properties of thin filmsD2016RIV17I,P0,17
RWPF107JBA measuring method for gyro-free determination of the parameters of moving objectsJI2016RIV17P(2)0,25
RPK119JKPlazmová povrchová úprava nanovlákených polymerních strukturJN2016RIV17P0,33
RSPF122JKTribological properties and the abrasion resistance thin films of chromium nitrideD2016RIV17P(2),S0,2
RSSK127JKThe impact of the deposition parameters on the mechanical properties of thin carbon layersD2016RIV17P0,25
RSSF130JRThe influence of nanoadditives on the tribological properties of process fluidsD2016RIV17P(3)0,2
RSK2692.5.1Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálůP2016RIV17P0,25
RSSK433JKMechanical Properties of Titanium-Aluminium base nanomultilayer coatingsJN2016RIV17P0,2
RSPK435JKTribology of Titanium-Aluminium Base Nanomultilayer CoatingsJN2016RIV17P0,25
RSPK436JKComparison of Mechanical and Tribological Properties of TiCN and CrCN Coatings Deposited by CadJN2016RIV17P0,2
RSK437JKDeposition of AlCN thin films by reactive DC magnetron sputtering and tribologyD2016RIV17P1
RPK439JKReactive Magnetron Sputtering of AlN Hard Films and Tribological PropertiesD2016RIV17P0,25
RSK4572.5.1Způsob modifikace průmyslově dodávané chladicí a/nebo mazací procesní kapaliny užívané v průběhu třískového obrábění kovových materiálůP2016RIV17P0,25
RSPK746JKTribological Properties of TiN/AlTiN and AlTiN/TiN nanomultilayer coatingsJN2016RIV17P0,2
RSF747JJAnalýza vlastnosti kolagenních obalůVS2016RIV17N1
RSK748JJHodnocení tenkých vrstev pro vysokoteplotní aplikaceVS2016RIV17N0,33
RSK756JJVýzkum možnosti aplikace nanotechnologií pro úpravu skluznic saní, s cílem zlepšení kluzných vlastnostíVS2016RIV17N0,5
74PK990JROlej do převodových systémů nebo pro obrábění kovových materiálůFU2016RIV17O0,33
RWPF999JSAn algorithm for improving the accuracy of systems measuring parameters of moving objectsJI2016RIV17I,P0,25
RSK3616JPInterakce strukturální kapaliny aplikované na dynamicky namáhaná kluzná ložiskaVS2016RIV17N0,5
RSK3617JPNanoaditiva v lubrikantechVS2016RIV17N0,5
RSSF672.10.1Nanoparticles as Antibacterial Fillers in Machining Process FluidsD2015RIV16P(2)0,1
RSSK731.6.6Comparison of the Influence of Nanoparticles on Escherichia Coli and Pseudomonas Aeruginosa Bacterial PopulationsD2015RIV16P(2),S0,1
RWPF92JPEffect of Natural Fillers in the Form of Nanoparticles on the Tribological Properties of Process FluidsD2015RIV16P(2)0,5
RWPK174JJImpregnating Emulsion Containing Nanoparticles (tio2, Sio2 And Zro2) Reducing Wear And Improving the Hydrophobic Properties of Various SurfacesD2015RIV17P(2)0,2
RWPF444JJImpact of natural nanoadditives on the tribological and chemical properties of process fluidsJI2015RIV17P(3)0,25
RWPF2308JBZpůsob stanovení předozadního náklonu a bočního náklonu lodi či letadla s vyloučením dynamických chyb a měřicí modulový systém k provádění tohoto způsobuP2015RIV16I0,25
RPF2310JIŽáruvzdorný geopolymerní kompozit s nízkou měrnou hmotností pro konstrukční prvky protipožárních zábranFU2015RIV16I0,33
RPK2336JJAnalýza obráběcích nástrojů a analýza materiálůVS2015RIV16N0,5
RPF2346JJAnalýza vlastnosti kolagenních obalůVS2015RIV16N0,5
RPF2347JPAnalýza povrchu vloženého válceVS2015RIV16N0,5
RWPF2404JBA Kalman Filter-Based Algorithm for Measuring the Parameters of Moving ObjectsJI2015RIV16P(2)0,25
RSK24052.3.1Type liquid lubricants as an active full-fledged element of the tribological systemJR2015RIV16P(2)0,25
RSSK24062.10.1Nanoadditives SiO2 and TiO2 in Process FluidsJN2015RIV16P(3)0,65
RPF2407JKHydrofobizační impregnační kapalina s nanoaditivy pro zlepšení hydrofobních a dalších užitných vlastností povrchůFU2015RIV16P(2)0,25
RSK2430JPAnalýza tribologických vlastností plastických lubrikantůVS2015RIV16N0,5
RPK2431JPAnalýza tribologických vlastností oleje a plastických mazivVS2015RIV16N1
RPK2438JPThe tribological behaviour of process fluids using different friction pairsD2015RIV16P(4)0,6
RPK2441JJAnalýza sklíčekVS2015RIV16N0,5
RPF2452JKVyužití povlaků pro zvýšení životnosti hoblovacích nožůJN2015RIV16P(2)0,25
RPK2495JJNon-destructive method for Observation and Evaluation of Properties of Natural StructuresJN2015RIV16P(2)0,25
RPF2535CDAutokosmetikaVS2015RIV16N0,33
RSSF29222.5.6Comparing Tribological Properties, Coefficient of Friction and Adhesion Thin LayersD2015RIV16P(2),S0,33
RSF3060JJNanomateriály a nanotechnologieBN2015RIV16O0,5
RPF3088JGLocal Mechanical Properties 2015M2015RIV16N0,16
RWPK3507JJImpact of natural nanoadditives sio2 and tio2 on the quality of machining process fluids and bactericidal propertiesD2015RIV17P(2)0,3
RWSK51982.10.1The Influence of Nanoadditives on the Biological Properties and Chemical Composition of Process FluidsJI2015RIV18P(2)0,25
RNK93JPThe Use of Optical Microscopy to Evaluate the Tribological PropertiesJN2014RIV15P(2)0,55
RNK94JIMicro CT Analysis of Geopolymer CompositesJN2014RIV15P(2)0,6
RNK136JBA Model of the Dynamic Error as a Measurement Result of Instruments Defining the Parameters of Moving ObjectsJI2014RIV15P(2)0,25
RNK141JPHodnocení kvality cementování ozubených kol metodou analýzy barkhausenova šumu a rentgenovou difrakcíJR2014RIV15P(2)0,45
RNK142JIMožnosti použití počítačové tomografie (CT) v techniceJR2014RIV15P(2)0,55
RNK161JBA Gyro-free System for Measuring the Parameters of Moving ObjectsJI2014RIV15P0,25
RNK180JPOptimalizovaná technologie chemicko-tepelného zpracování za účelem zvýšení únosností ozubeníZB2014RIV15P0,51
RNK182JPHodnocení tribologických vlastností procesních kapalinJN2014RIV15P(3)0,55
RNK187JPThe Impact of Natural Nanoaditiv on the Tribological and Chemical Properties of Process FluidsD2014RIV15P(3)0,5
RNK210JQAnalýza obráběcího procesu, část 2: materiálová analýzaVS2014RIV15N0,25
RNK222EIHodnocení toxicity vybraných nanočástic na biologické činiteleD2014RIV15P(2)0,1
RNK247JPTekuté maziva jako aktivním plnohodnotným prvkem tribologického systémuVS2014RIV15N0,6
RNK254JGAnalýza mechanických vlastností tenkých vrstevVS2014RIV15P,S0,4
RWPK625JJBionics-housefly like inspirationD2014RIV16S0,33
RNK791JJPotential Risks of NanomaterialsO2014RIV15P0,51
RNK793JRRisk of NanotechnologyO2014RIV15P0,49
20142015201620172018201920202021202220232024Σ
BN11
C11
D37721613232
DN221218
FU221229
GB112
J11
JI2323344324232
JN33525119
JR21121115519
M112
O212117
P15111211
VS3758528
W11
ZA11
ZB12137
Σ16262616231412882111181
20142015201620172018201920202021202220232024Σ
BN00.50000000000,5
C00000.090000000,09
D0.932.132.2100.410.251.5300.510.349,3
DN00000.7000.280.330.40.21,91
FU00.580.5300.250.47000.34002,17
GB000000000.060.0600,12
J000000.5000000,5
JI0.50.750.50.420.511.010.660.470.470.640.596,52
JN1.71.151.180.340.870.2000005,44
JR10.2500.2500.580.330.50.331.361.045,64
M00.1600000000.1400,3
O1000.170.610.200.50002,48
P00.251.330.3300.250.2000.3402,7
VS1.253.832.832.471.1800000011,56
W00000000000.170,17
ZA00000000.20000,2
ZB0.510000.50.130000.4201,56
Σ6,899,68,583,985,123,592,721,952,034,362,3451,16