|
Авторы с наибольшим числом научных статей в журнале "Computational nanotechnology"
учитываются научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах и серийных изданиях, сборниках трудов научных конференций, индексированные в международных библиографических базах данных или имеющие DOI
|
1. |
Р. Х. Рахимов |
90 |
2. |
В. П. Ермаков |
29 |
3. |
Р. А. Муминов |
26 |
4. |
В. Г. Заводинский |
16 |
5. |
С. А. Раджапов |
15 |
6. |
Э. З. Имамов |
13 |
7. |
Р. М. Саидов |
13 |
8. |
В. Г. Никонов |
12 |
9. |
Б. С. Раджапов |
12 |
10. |
М. Р. Рахимов |
12 |
11. |
А. М. Попов |
11 |
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. |
Д. И. Смагин |
8 |
19. |
М. А. Зуфаров |
7 |
20. |
Д. Р. Комилова |
7 |
21. |
М. Куш |
7 |
22. |
А. А. Сатин |
7 |
23. |
К. И. Старостин |
7 |
|
Наиболее цитируемые авторы журнала "Computational nanotechnology" |
1. |
Р. Х. Рахимов |
82 |
2. |
В. П. Ермаков |
24 |
3. |
С. А. Раджапов |
24 |
4. |
А. М. Васецкий |
21 |
5. |
Э. М. Кольцова |
21 |
6. |
Е. С. Куркина |
21 |
7. |
М. В. Долгополов |
18 |
8. |
Р. А. Муминов |
14 |
9. |
Р. С. Савельев |
12 |
10. |
Д. И. Смагин |
12 |
11. |
Э. З. Имамов |
11 |
12. |
А. А. Сатин |
11 |
13. |
К. И. Старостин |
11 |
14. |
В. И. Чепурнов |
11 |
15. |
М. С. Саидов |
10 |
16. |
А. В. Гурская |
9 |
17. |
Т. А. Джалалов |
9 |
18. |
М. В. Елисов |
9 |
19. |
Г. В. Пузырная |
9 |
20. |
Р. М. Саидов |
9 |
21. |
А. С. Чипура |
9 |
|
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 |
21 |
2. |
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 |
9 |
3. |
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 |
4. |
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 |
5. |
Синтез функциональной керамики на БСП и разработки на ее основе Р. Х. Рахимов Comp. nanotechnol., 2015:3, 11–25 |
7 |
6. |
Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 1 Р. Х. Рахимов Comp. nanotechnol., 2016:2, 9–27 |
6 |
7. |
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. |
О возможности инициализации синтеза в малогабаритных установках с квадрупольными магнитными системами со сферической кумуляцией ударных магнитных волн в бланкетной конфигурации дискретов плазмы А. И. Сомов, В. Б. Свирков, В. В. Раденко, М. В. Долгополов, И. В. Васильев, А. Р. Багров Comp. nanotechnol., 2023, 10:2, 70–88 | 147 |
2. |
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 | 28 |
3. |
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 | 23 |
4. |
КПД активированных наногетеропереходов на подложках кремния и карбида кремния М. В. Долгополов, М. В. Елисов, С. А. Раджапов, В. И. Чепурнов, А. С. Чипура Comp. nanotechnol., 2023, 10:4, 91–102 | 20 |
5. |
Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 4 Р. Х. Рахимов, Х. К. Рашидов, В. П. Ермаков, С. Егамедиев, Ж. Х. Рашидов Comp. nanotechnol., 2016:2, 77–80 | 19 |
6. |
Квантово-механическое исследование влияния примесей ($\mathrm{C}$ и $\mathrm{P}$) на прочностные характеристики феррита ($\alpha-\mathrm{Fe}$) В. Г. Заводинский, Ю. Г. Кабалдин Comp. nanotechnol., 2017:1, 36–38 | 13 |
7. |
Обеспечение безопасности хранения серной кислоты Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, Х. К. Рашидов, Р. Н. Латипов, Ж. Х. Рашидов Comp. nanotechnol., 2016:3, 183–195 | 11 |
8. |
Precision regulator of current based on the field transistor A. Z. Rahmatov, F. A. Giyasova, Sh. M. Kuliev, R. G. Zakirov Comp. nanotechnol., 2018:3, 53–58 | 11 |
9. |
Изучение генерации магнитного поля в хиральных медных нанотрубках Д. О. Краснов, Э. М. Кольцова Comp. nanotechnol., 2022, 9:4, 17–21 | 10 |
10. |
Особенности формирования кластеров на поверхности полупроводниковых кристаллов группы А3В5 Я. А. Сычикова Comp. nanotechnol., 2016:1, 40–44 | 8 |
|
Период индексации: |
2014–2024 |
Публикаций: |
470 |
Научных статей: |
454 |
Авторов: |
597 |
Ссылок на журнал: |
206 |
Цитированных статей: |
89 |
|