-1713522000
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
WSK3105832.5.3Warp knitted spacer microfiber biomass carrier for wastewater treatmentJI2023RIV24P0,14
RSK116082.7.1.1Nízkoenergetická vysoce účinná čistírna odpadních vodFU2023RIV24P0,2
RSK117732.7.1.1Pilotní jednotka LEHEBIO WWTPGA2023RIV24P0,25
RSK117752.7.1.1Čištění odpadních vod hybridní technologiíZB2023RIV24P0,25
RSK107332.7.1.1Technologie úplného odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod využívající cíleně vyráběných textilních nosičů biomasyZB2022RIV23P0,6
RSK107342.7.1.1Zařízení pro destrukci biologické pěny a inhibici pěnotvorných mikroorganismů způsobujících tvorbu této biologické pěny v čistírnách odpadních vodFU2022RIV23P0,4
RSK107372.7.1.1Textilní nosič biomasyFU2022RIV23P0,3
RWPK182762.7.1.1Microfiber Structure for Enhanced Immobilization of Nitrifying Bacteria in a Post-nitrification ReactorJI2021RIV21P0,11
RWSK289311.5.11Analysis of nitrifying bacteria growth on two new types of biomass carrier using respirometry and molecular genetic methodsJI2021RIV22P(2),S0,25
RSK89441.5.11Vývoj kompozitního mikrovlákenného nosiče biomasy pro post-treatment procesy na ČOVDN2021RIV22P,S0,25
RSK90132.8.1Core/Shell nosič biomasy pro systémy MBBRGB2021RIV22S0,5
RSK101922.8.1Optimalizace metody pro hodnocení zastoupení nocardioformních mikroorganismů v aktivovaném kalu a pěněDN2021RIV23P0,25
RWSV71681.4.4Tree Gum−Graphene Oxide Nanocomposite Films as Gas BarriersJI2020RIV21P(4)0,11
RWSF177252.5.0.2Influence of electrospinning methods on characteristics of polyvinyl butyral and polyurethane nanofibres essential for biological applicationsJI2020RIV21I,P,S(2)0,25
RWPK177721.5.11Environmental fate of sulfidated nZVI particles: the interplay of nanoparticle corrosion and toxicity during agingJI2020RIV21P0,25
RSK98162.7.1.1ZKUŠENOSTI Z PROVOZU VYSOCE ZATĚŽOVANÉ MBBR POST-DENITRIFIKACEDN2020RIV22P0,4
RSK98172.7.1.1Čištění koncentrovaných odpadních vod z komerční zóny Dobrovíz – zkušenosti z provozu při dezinfekcích distribučního centra amazon v souvislosti s covid 19DN2020RIV22P0,9
RSK98182.7.1.1Soubor modulárních nástrojů ke zvýšení účinnosti čištění odpadních vod a sanačních prací využívající biosurfaktanty a magnetické poleZB2020RIV22P0,6
RSF67882.8.1Funkční vzorek kompozitního nanovlákenného nosiče biomasyGB2019RIV20S0,25
3SK68402.8.1Biodegradační přípravek pro anaerobní biodegradaci BTEX v horninovém prostředí, způsob výroby tohoto přípravku a jeho použitíP2019RIV20P0,5
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
WSK74102.9.3Advanced characterization of natural biofilm on nanofiber scaffoldJI2019RIV20P,S0,14
RSK98102.7.1.1Aplikace exogenních organických substrátů pro stimulaci biologické denitrifikaceJR2019RIV22P0,5
RSK98122.7.1.1Technologie denitrifikačního protokolu pro aplikace čištění odpadních vodZB2019RIV22P0,4
RSK98132.7.1.1Technologie denitrifikačního protokolu pro aplikace při sanaci a čištění podzemních vodZB2019RIV22P0,5
RSK98152.7.1.1Vysoce efektivní čištění odpadních vod s využitím bat na limity pitné vody – případová studie ČOV AmazonDN2019RIV22P0,7
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
RSK59322.8.1Biodegradační přípravek pro anaerobní biodegradaci BTEX v horninovém prostředíFU2018RIV19P0,5
RSK59661.5.11Technologie aplikace biostaticky modifikovaných membrán pro omezení biofoulingu při čištění odpadních vodZB2018RIV19P0,25
RSK98142.7.1.1Baterie denitrifikačních substrátůGB2018RIV22P0,4
RWSK43061.4.4Maximising flux in direct contact membrane distillation using nanofibre membranesJI2017RIV18P0,25
RWSK43842.10.1Polyurethane Nanofiber Membranes for Waste Water Treatment by Membrane DistillationJI2017RIV18P0,33
RWSK43991.5.11Stratification of chlorinated ethenes natural attenuation in an alluvial aquifer assessed by hydrochemical and biomolecular toolsJI2017RIV18P0,14
RSK44742.8.1Laboratorní modelové zařízení pokročilých redoxních procesůGA2017RIV18N0,5
RSK44772.8.1Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část IVS2017RIV18N0,5
RSK45192.8.1Návrh modulu pokročilých redoxních procesů a separačního modulu - část IIVS2017RIV18N0,5
74SK45252.8.1Nosič mikrobiální biomasy pro biotechnologickou a environmentální praxiFU2017RIV18P0,1
RSK48351.5.11Model transportu nanočástic nulmocného železaDN2017RIV18O0,33
RWSK682JPFlux Enhancement in Membrane Distillation Using Nanofiber MembranesJI2016RIV17P(2)0,25
RWPK742JICharacterisation of morphological, antimicrobial and leaching properties of in situ prepared polyurethane nanofibres doped with silver behenateJI2016RIV17P(3)0,14
RPK836JIUse of Different Nanoparticles for Preparation of Mixed Matrix Membranes with Antimicrobial PropertiesO2016RIV17P(3)0,33
RSSK40982.10.1Ecotoxicity of Organometal Halide Perovskites Tested on Pseudomonas PutidaD2016RIV18P(4),S0,1
RSSF672.10.1Nanoparticles as Antibacterial Fillers in Machining Process FluidsD2015RIV16P(2)0,05
RSSK731.6.6Comparison of the Influence of Nanoparticles on Escherichia Coli and Pseudomonas Aeruginosa Bacterial PopulationsD2015RIV16P(2),S0,05
RSSF1921.5.11Operational Experiences with a Nanofibre Biomass Carrier Used for the Treatment of Toxic Industrial WastewatersD2015RIV16P(2)0,5
RWPK841JIMembrane Surface Modification by Nanosilver for Biofouling RestrictionD2015RIV17P(3)0,25
RSF1427DJVyužití technologie MBBR pro čištění toxických průmyslových odpadních vodJR2015RIV16P(3)0,15
RWPF1429EIPhysicochemical aspects of Trichosporon cutaneum CCY 30-5-10 adhesion and biofilm formation potential on cellophaneJI2015RIV16P0,05
RWSF21481.5.11Recovery of salts from ion-exchange regeneration streams by a coupled nanofiltration–membrane distillation processJI2015RIV16P(2)0,1
RWPK2156DJMitigation of membrane biofouling through surface modification with different forms of nanosilverJI2015RIV16P(2)0,1
RPF2301DJStability of candle-shaped filters modified by nanosilverO2015RIV16P(3)0,1
RWSK24962.10.1Nanofibers as a Holder for Increasing the Immobilization and Enhancements of Microorganisms BehaviorD2015RIV16P(4)0,11
RWSK25502.8.1Effects of Magnetic Field on Phenol Biodegradation and Cell Physiochemical Properties of Rhodococcus erythropolisJI2015RIV16P0,1
RSK2640EIZařízení pro podporu mikrobiálních společenstev za použití magnetického a/nebo elektromagnetického poleFU2015RIV16P(2)0,2
RSK2658JIAntimikrobiální modifikace ultrafiltračních membrán s různými prekursory stříbrných nanočásticZB2015RIV16P0,1
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
RWNK59DJRemoval of Aniline, Cyanides and Diphenylguanidine from Industrial Wastewater Using a Full-scale Moving Bed Biofilm ReactorJI2014RIV15P(2)0,2
RNK69DJVývoj nanovlákenného nosiče pro hybridní bioreaktory s imobilizovanou biomasou a využití obrazové analýzy pro hodnocení biofilmových strukturJN2014RIV15P(2)0,2
RNK71EIEffects of a Static Magnetic Field on Phenol Degradation Effectiveness and Rhodococcus Erythropolis Growth and Respiration in a Fed-batch ReactorJI2014RIV15P(2)0,1
RNK86EIEffects of Electromagnetic Fields on Bacteria Rhodococcus ErythropolisD2014RIV15P(2)0,1
NK140Sledování projevů in situ remediační technologie biologické dehalogenaceDN2014RIV150,05
RPK168DJNanotextiles as Biomass Carriers in Biological Wastewater TreatmentO2014RIV15P(2)0,19
NK175DKNosič biomasy – planární uspořádáníGB2014RIV15P0,2
NK176DKNosič biomasy – lineárně-svazkové uspořádáníGB2014RIV15P0,2
NK177DKNosič biomasy – „střapcové“ uspořádáníGB2014RIV15P0,2
NK178DKNosič biomasy – cylindrické uspořádáníGB2014RIV15P0,2
RNK193DJNosič biomasy pro bioreaktorFU2014RIV15P(2)0,3
RNK222EIHodnocení toxicity vybraných nanočástic na biologické činiteleD2014RIV15P(2)0,1
RNK395DJStudium biologické rozložitelnosti a ekotoxicity čistících a odmašťovacích preparátůVS2014RIV15N0,5
RNK398DJAnalýza kinetiky denitrifikace v závislosti na typu externího substrátuVS2014RIV15N0,4
RNK409DJBiocide Modification of Ultrafiltration Membranes Using Nanofiber StructuresJI2014RIV15P0,15
RNK432DJBiocide Modification of Ultrafiltration Membranes by Using Nanofiber StructuresO2014RIV15P(2)0,15
RNK674DJNanofibre Biomass Carriers as a Valuable Tool for Analysis of Microbial Community At Polluted LocalityD2014RIV15P0,05
RNK1067DJAntimikrobiální modifikace ultrafiltrační membrány s využitím nanovlákenO2014RIV15P(2)0,15
RNK1139DJVývoj a pilotní ověření „Long-term samplerů“ pro genomovou analýzu autochtonních populací v saturované zóněVS2014RIV15N0,4
RNK164DJCell Surface Determinants Important for Biofilm-based Solid Substrate DegradationJN2013RIV15P0,05
RSSF23452.8.1Evaluation of Nanofiber Stability And Toxicity in Biological Wastewater TreatmentD2013RIV16P(2)0,1
20132014201520162017201820192020202120222023Σ
D1361213
DN1121229
FU1111217
GA112
GB41218
JI3423132119
JN112
JR123
O3115
P1113
VS3126
ZB1131118
Σ2191648810653485
20132014201520162017201820192020202120222023Σ
D0.10.251.10.10.52.05
DN0.050.330.830.71.30.53.71
FU0.30.20.10.50.70.22
GA0.50.250.75
GB0.80.40.580.52.28
JI0.450.350.390.720.140.610.360.143.16
JN0.050.20.25
JR0.150.70.85
O0.490.10.330.92
P0.250.170.50.92
VS1.30.512.8
ZB0.10.251.230.60.60.253.03
Σ0.153.842.750.822.652.653.852.511.361.30.8422.72