|
|
Авторы с наибольшим числом научных статей в журнале "Computational nanotechnology"
|
| 1. |
Р. Х. Рахимов |
97 |
| 2. |
В. П. Ермаков |
30 |
| 3. |
Р. А. Муминов |
27 |
| 4. |
В. Г. Заводинский |
16 |
| 5. |
С. А. Раджапов |
15 |
| 6. |
Э. З. Имамов |
14 |
| 7. |
Р. М. Саидов |
13 |
| 8. |
В. Г. Никонов |
12 |
| 9. |
А. М. Попов |
12 |
| 10. |
Б. С. Раджапов |
12 |
| 11. |
М. Р. Рахимов |
12 |
| 12. |
О. А. Горкуша |
10 |
| 13. |
А. А. Абдурахманов |
9 |
| 14. |
А. У. Максудов |
9 |
| 15. |
Р. С. Савельев |
9 |
| 16. |
Ж. З. Ахадов |
8 |
| 17. |
Т. А. Джалалов |
8 |
| 18. |
М. А. Зуфаров |
8 |
| 19. |
Д. И. Смагин |
8 |
| 20. |
Н. В. Гринева |
7 |
| 21. |
Д. Р. Комилова |
7 |
| 22. |
М. Куш |
7 |
| 23. |
А. А. Сатин |
7 |
| 24. |
К. И. Старостин |
7 |
|
40 авторов с наибольшим числом научных статей в журнале |
|
| Наиболее цитируемые авторы журнала "Computational nanotechnology" |
| 1. |
Р. Х. Рахимов |
220 |
| 2. |
В. П. Ермаков |
73 |
| 3. |
С. А. Раджапов |
36 |
| 4. |
Э. М. Кольцова |
26 |
| 5. |
А. М. Васецкий |
25 |
| 6. |
Е. С. Куркина |
25 |
| 7. |
М. В. Долгополов |
23 |
| 8. |
Р. А. Муминов |
22 |
| 9. |
М. Р. Рахимов |
21 |
| 10. |
Э. З. Имамов |
19 |
| 11. |
Р. М. Саидов |
17 |
| 12. |
Б. С. Раджапов |
15 |
| 13. |
Р. С. Савельев |
15 |
| 14. |
Д. И. Смагин |
15 |
| 15. |
В. И. Чепурнов |
14 |
| 16. |
А. А. Сатин |
13 |
| 17. |
К. И. Старостин |
13 |
| 18. |
М. А. Зуфаров |
12 |
| 19. |
Д. Н. Мухторов |
12 |
| 20. |
А. В. Гурская |
11 |
| 21. |
С. В. Пономаренко |
11 |
| 22. |
Я. Е. Прокушев |
11 |
| 23. |
Г. В. Пузырная |
11 |
|
40 наиболее цитируемых авторов журнала |
|
| Часто цитируемые статьи журнала "Computational nanotechnology" |
| 1. |
Математическое моделирование распространения эпидемии коронавируса COVID-19 в Москве Э. М. Кольцова, Е. С. Куркина, А. М. Васецкий Comp. nanotechnol., 2020, 7:1, 99–105 |
25 |
| 2. |
A possible mechanism of the optical quantum tunneling effect in photocatalysts based on nanostructured functional ceramics R. Kh. Rakhimov Comp. nanotechnol., 2023, 10:3, 26–34 |
15 |
| 3. |
Перспективы солнечной энергетики: роль современных гелиотехнологий в производстве водорода Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков Comp. nanotechnol., 2023, 10:3, 11–25 |
14 |
| 4. |
Большая солнечная печь Р. Х. Рахимов Comp. nanotechnol., 2019, 6:2, 141–150 |
13 |
| 5. |
Импульсный туннельный эффект: фундаментальные основы и перспективы применения Р. Х. Рахимов Comp. nanotechnol., 2024, 11:1, 193–213 |
12 |
| 6. |
Задачи определения эффективности для микроструктур SiC*/Si и контактообразования В. И. Чепурнов, С. А. Раджапов, М. В. Долгополов, Г. В. Пузырная, А. В. Гурская Comp. nanotechnol., 2021, 8:3, 59–68 |
11 |
| 7. |
Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 5. Механизм генерации импульсов функциональной керамикой Р. Х. Рахимов, М. С. Саидов, В. П. Ермаков Comp. nanotechnol., 2016:2, 81–93 |
8 |
| 8. |
Модели масштабирования электрических свойств фото- и бета-преобразователей с наногетеропереходами М. В. Долгополов, М. В. Елисов, С. А. Раджапов, А. С. Чипура Comp. nanotechnol., 2023, 10:1, 138–146 |
7 |
| 9. |
Синтез функциональной керамики на БСП и разработки на ее основе Р. Х. Рахимов Comp. nanotechnol., 2015:3, 11–25 |
7 |
| 10. |
Новые подходы к синтезу функциональных материалов с заданными свойствами под действием концентрированного излучения и импульсного туннельного эффекта Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков Comp. nanotechnol., 2024, 11:1, 214–223 |
6 |
| 11. |
Производительные методы повышения эффективности протекания промежуточных реакций при синтезе функциональной керамики Р. Х. Рахимов, В. В. Паньков, В. П. Ермаков, Л. В. Махнач Comp. nanotechnol., 2024, 11:1, 224–234 |
6 |
| 12. |
Возможности полиэтилен-керамического композита в сравнении с полиэтиленовой пленкой в реальных условиях эксплуатации Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, Д. Н. Мухторов Comp. nanotechnol., 2022, 9:2, 67–72 |
6 |
| 13. |
Экспериментальное исследование метрологических параметров контроля качества Э. Б. Искендерзаде, Г. С. Велиев, Ш. В. Ахмедли, У. Р. Исламова Comp. nanotechnol., 2021, 8:2, 87–93 |
6 |
| 14. |
Моделирование процессов проектирования систем защиты информации в государственных информационных системах Я. Е. Прокушев, С. В. Пономаренко, С. А. Пономаренко Comp. nanotechnol., 2021, 8:1, 26–37 |
6 |
| 15. |
Кремний-литиевые $\Delta E$-детекторы альфа-излучения для радиометра С. А. Раджапов, Р. Х. Рахимов, Б. С. Раджапов, М. А. Зуфаров Comp. nanotechnol., 2019, 6:2, 157–159 |
6 |
| 16. |
Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 1 Р. Х. Рахимов Comp. nanotechnol., 2016:2, 9–27 |
6 |
| 17. |
Interrelation and interpretation of effects in quantum mechanics and classical physics R. Kh. Rakhimov Comp. nanotechnol., 2024, 11:3, 98–124 |
5 |
| 18. |
Fractals in quantum mechanics: from theory to practical applications R. Kh. Rakhimov Comp. nanotechnol., 2024, 11:3, 125–160 |
5 |
| 19. |
Использование тензорной модели для обработки неопределенности в сложных динамических системах А. В. Волосова Comp. nanotechnol., 2023, 10:1, 79–87 |
5 |
| 20. |
Моделирование процессов проектирования систем защиты информации в критических информационных инфраструктурах Я. Е. Прокушев, С. В. Пономаренко, Н. В. Шишов Comp. nanotechnol., 2022, 9:2, 45–55 |
5 |
| 21. |
Анализ эффективности солнечного элемента с наноразмерными гетеропереходами Э. З. Имамов, Р. А. Муминов, Р. Х. Рахимов Comp. nanotechnol., 2021, 8:4, 42–50 |
5 |
| 22. |
Новый метод сушки и прокалки сварочных электродов с использованием излучателей из функциональной керамики Р. М. Саидов, Р. Х. Рахимов, Б. Д. Юсупов, М. К. Холдоров Comp. nanotechnol., 2020, 7:1, 44–51 |
5 |
| 23. |
Перспективы применения полимер-керамического композита в производстве микроводорослей Р. Х. Рахимов, Д. Петер, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов Comp. nanotechnol., 2019, 6:4, 44–48 |
5 |
| 24. |
Анализ конкурирующих вариантов систем кондиционирования воздуха без отбора воздуха от двигателей на этапе концептуального проектирования комплекса бортовых систем пассажирских самолетов Д. И. Смагин, К. И. Старостин, Р. С. Савельев, А. А. Сатин, А. Р. Невешкина, Д. С. Суздальцева Comp. nanotechnol., 2019, 6:3, 86–91 |
5 |
| 25. |
Моделирование отказов системы электроснабжения (СЭС) переменного тока дальнемагистрального пассажирского самолета в программном комплексе SimInTech Д. И. Смагин, К. И. Старостин, Р. С. Савельев, А. А. Сатин, А. А. Притулкин, Т. Д. Маковская Comp. nanotechnol., 2019, 6:2, 63–70 |
5 |
|
| Наиболее популярные статьи журнала "Computational nanotechnology" |
|
|
| 1. |
Investigation of the influence of pulsed radiation generated by functional ceramics based on the principle of PTE on the characteristics of the Cr$_{2}$O$_{3}$-SiO$_{2}$-Fe$_{2}$O$_{3}$-CaO-Al$_{2}$O$_{3}$-MgO-CuO system R. Kh. Rakhimov, V. V. Pan'kov, T. S. Saidvaliev Comp. nanotechnol., 2024, 11:2, 145–156 | 3 |
| 2. |
Аналитический метод кинематического анализа рычажных механизмов Л. Н. Тащилин Comp. nanotechnol., 2018:3, 16–19 | 2 |
| 3. |
Исследование закономерностей пластического деформирования полых стальных профилей сжатием А. А. Герасимова Comp. nanotechnol., 2019, 6:3, 22–26 | 2 |
| 4. |
Автоматизированный подход к отбору предложений для генерации тестовых заданий М. А. Маслова Comp. nanotechnol., 2024, 11:2, 29–34 | 2 |
| 5. |
Модель фильтрации объектов по поисковому образу для интеллектуальных рекомендательных систем К. С. Николаев, Л. Г. Гагарина Comp. nanotechnol., 2024, 11:2, 43–50 | 2 |
| 6. |
Разработка интеллектуального алгоритма управления группой беспилотных летательных аппаратов В. А. Лондиков, С. Ю. Луканов, О. Ю. Тимошевская Comp. nanotechnol., 2024, 11:2, 86–92 | 2 |
| 7. |
Использование генетического алгоритма в задаче кластеризации для взвешенного ориентированного графа А. А. Куликов Comp. nanotechnol., 2024, 11:2, 93–101 | 2 |
| 8. |
Переработка отходов методом плазменно-дугового электролитического центробежного конвертирования А. Е. Волков, А. А. Волков Comp. nanotechnol., 2024, 11:2, 102–114 | 2 |
| 9. |
Features of the ITE-based polymerization process R. Kh. Rakhimov, V. P. Yermakov Comp. nanotechnol., 2024, 11:2, 157–173 | 2 |
| 10. |
Pulse tunnel effect: prospects for scaling photocatalysts R. Kh. Rakhimov, V. V. Pan'kov, V. P. Yermakov, T. S. Saidvaliev, J. Kh. Rashidov, M. R. Rakhimov, Kh. K. Rashidov Comp. nanotechnol., 2024, 11:2, 174–190 | 2 |
|
| Период индексации: |
2014–2025 |
| Публикаций: |
591 |
| Научных статей: |
574 |
| Авторов: |
782 |
| Ссылок на журнал: |
475 |
| Цитированных статей: |
195 |
|