-1714634859
TUL

Moje výsledky

1. autor
2. organizace
3. výzkumný subjekt
4. nejnižší organizační jednotka (ruší výzkumný subjekt)
5. org. jednotka
6. druhy výsledků podle jejich povahy
7. zdrojová publikace (sborník, číslo časopisu, kniha)
8. poskytovatel podpory
9. způsob financování výsledků
10. projekt, grant, velká výzkumná infrastruktura (i mimo CEP a jiné evidence)
11. vytvořeno (uplatněno) v letech
12. sběr RIV
13. atributy
              
14. zobrazit jako
   
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 referenční databáze InCites 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 databáze InCites (pouze JI)
Q
IDdFORDnázevtypvytv.sběrnáv.
podíl na výsledku
P/P
zaškrtnutím výsledek označíte
A
RWSK4122342.3.1Flexible silicone ocular prosthesisJI2023RIV24P(2)0,25
RWSK4122352.3.1Recycled pa 12 excluded from processing by additive technologiesJI2023RIV24P(2)0,25
RSF103322.11.0.4Silikonová oční protézaFU2022RIV23P0,25
RSF104352.11.0.4Silikonová oční protéza nové generaceGA2022RIV23P0,25
RSF105702.11.0.3Termoplastický elastomer na bázi styrenuFU2022RIV23P0,25
RWSF289671.4.4Physical properties and non-isothermal crystallisation kinetics of primary mechanically recycled poly(L-lactic acid) and poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate)JI2021RIV22P,S0,17
RSF95412.9.3Biopolymerní kompozitní materiál na bázi kyseliny polylaktickéFU2021RIV22P0,2
RWSF177402.3.3Thermal properties and non-isothermal crystallization kinetics of biocomposites based on poly(lactic acid), rice husks and cellulose fibresJI2020RIV21P,S0,13
RWSK178492.3.3Solid and microcellular polylactide nucleated with PLA stereocomplex and cellulose nanocrystalsJI2020RIV21P,S0,13
RWSF78672.5.5Mechanical properties of biopolymer composite with natural fibers surface modified by low-temperature plasmaJI2020RIV21P0,2
RWSF281191.4.4Effect of Radiation Crosslinking and Surface Modification of Cellulose Fibers on Properties and Characterization of Biopolymer CompositesJI2020RIV21P0,2
RSF81362.5.5Kelímek z biodegradovatelného kompozitního systému PHBVGB2020RIV21P0,2
RSF81372.5.5Lahvička z biodegradovatelného kompozitního systému PLA s nanokrystaly celulózyGB2020RIV21P0,17
SF63641.4.4Moderní plasty a vláknové kompozity. Díl I. Vstřikování plastů: materiály a technologieBN2019nonRIVO0,5
SF64341.4.4Moderne Kunststoffe und Faserverbunde. Teil I. Kunststoffspritzguss:Werkstoffe und Verfahren.BN2019nonRIVO0,5
RSF65822.5.5Polymerní kompozit s částicovým plnivem rostlinného původuP2019RIV20P0,33
RSSF57062.3.2Fused deposition modeling vs. Injection moulding: influence of fiber orientation and layer thickness on the mechanical propertiesJN2018RIV19P,S0,2
RSF60542.5.5Blatník Škoda A05 – levý přední z lehkého hybridního kompozitu PA6.6 8GB 10CFGA2018RIV19P0,5
RSF60562.5.5Výztuha nárazníku BMW F46 z lehkého kompozitu PP 30CeFGA2018RIV19P0,5
RSSK45702.5.1Mechanical Properties of Products Made of Abs with Respect to Individuality of Fdm Production ProcessesJN2017RIV18P0,2
7RSK46121.4.4Hybridní kompozitní materiál se syntetickou polymerní matricí, vlákny konopí a skleněnými dutými kuličkamiP2017RIV18P0,25
RSSF47082.5.5Mechanical properties of hybrid composites based on polypropylene matrixJN2017RIV18S0,33
RSF48372.5.5Polymerní kompozit s přírodními vlákny a lehčenou matricíP2017RIV18P0,13
74SF48382.5.5Polymerní kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vláknyP2017RIV18P0,25
RSK48402.5.5Biokompozit s PLA matricí a vlákny banánovníkuP2017RIV18P0,13
RSF48432.5.5Polymerní kompozit s kokosovými vlákny a nízkohustotními částicemiFU2017RIV18P0,25
RSSF49962.9.3Properties of injection molded nanocomposites and blends based on PLA, PHBV and L-CNCJN2017RIV18S0,17
RSSF309JSPossibility to detect degraded recycled material in the moulded parts from PPJN2016RIV17S0,33
RSSF310JPThermal degradation of the thermoplastic Elastomers during the injection Moulding processJN2016RIV17I0,2
RSSF329JIInfluence of different coupling agent type on processibility and applicability of polymer compositesD2016RIV17P0,17
RSPF335JPImpact of innovative cooling system on mechanical properties of moulded partsD2016RIV17S0,33
RSSF336JPUtilizing of inner porous structure in injection moulds for application of special cooling methodD2016RIV17P(2)0,17
RSSF337JIThe deformation behaviour of hybrid composite systems with thermoplastic matrixitleJN2016RIV17I0,25
RSSF338JIAdhesion additive influence on polyamide nano polymer composite propertiesD2016RIV17P0,25
RSSK489JPTwo component parts hardness optimization regarding production systemsJN2016RIV17S0,2
RSSF513JIEffect of dielectric barrier discharge plasma surface treatment on the properties of pineapple leaf fiber reinforced poly(Lactic acid) BiocompositesJN2016RIV17S0,2
RSSF517JRUse of composite materials for FDM 3D print technologyJN2016RIV17P0,17
7RPF926JIHybridní polymerní kompozit s vlákny přírodního původu a skleněnými dutými kuličkamiFU2016RIV17P0,2
7RPF928JIPolymerní kompozit s přírodními vlákny a lehčenou matricíFU2016RIV17P0,13
RPF931JIHybridní polymerní kompozit s přírodními a skleněnými vláknyFU2016RIV17P0,13
RSSF2582JIPhysical-mechanical properties of hollow glass microspheres filled polypropylene composites for injection mouldingJN2016RIV17S0,17
RSPF2620JPObservation of impact of progressive cooling system on temperature field distributions on surfaces of injection moulded plastic partsD2016RIV17P,S0,17
RSPF2729JINew Silane and MAPP Coupling Agents as Natural Composites Production Systems ImprovementD2016RIV17P0,2
RSSF3006JRMechanical properties of metal-plastic composite with internal fractal shape reinforcing structureD2016RIV17P0,25
71SF2355JROchranná dýchací maska se společným nádechovým a výdechovým otvoremP2015RIV16P0,2
RWSF2382JIPhysical-mechanical properties of biocomposites reinforced with coir (nano)fibersD2015RIV16I0,2
RSSK25592.3.1Optimization of snap-fit designs with rapid prototype technology supportJN2015RIV16P0,2
RSF26332.5.5Polymerní kompozit se skleněnými dutými mikrokuličkami a uhlíkovými vláknyFU2015RIV16P0,25
RSF2723JROchranná dýchací maska se společným nádechovým a výdechovým otvoremFU2015RIV16P0,2
RNK64JR3D Printing of Fractal Deterministic Shapes Into Polymer Matrix with Respect to Final Composite Mechanical PropertiesD2014RIV15P,S0,25
RWSF2592JIStudy of Crystallization of Polylactic Acid Composites And Nanocomposites with Natural Fibres by DSC MethodasD2014RIV16P0,17
WNK2596JIInfluence of the type of additives on the properties of polymer nanocomposites with fillers based on highly pure celluloseD2014RIV15P0,17
2014201520162017201820192020202120222023Σ
BN22
D31711
FU231129
GA213
GB22
JI4127
JN173112
P1416
Σ3517833623252
2014201520162017201820192020202120222023Σ
BN11
D0.590.21.542.33
FU0.450.460.250.20.51.86
GA10.251.25
GB0.370.37
JI0.660.170.51.33
JN0.21.520.70.22.62
P0.20.760.331.29
Σ0.591.053.521.711.21.331.030.370.750.512.05