|
Авторы с наибольшим числом научных статей в журнале "Журнал технической физики"
учитываются научные статьи, опубликованные в рецензируемых журналах и серийных изданиях, сборниках трудов научных конференций, индексированные в международных библиографических базах данных или имеющие DOI
|
1. |
Н. И. Чхало |
65 |
2. |
Н. Н. Салащенко |
39 |
3. |
С. О. Ширяева |
32 |
4. |
Н. С. Гинзбург |
31 |
5. |
С. Я. Явор |
28 |
6. |
Л. А. Баранова |
27 |
7. |
А. Е. Пестов |
27 |
8. |
В. Н. Полковников |
27 |
9. |
И. В. Грехов |
25 |
10. |
Ф. Г. Бакшт |
23 |
11. |
А. И. Григорьев |
23 |
12. |
В. В. Рандошкин |
23 |
13. |
С. В. Разоренов |
22 |
14. |
В. А. Сычугов |
22 |
15. |
О. Г. Вендик |
21 |
16. |
М. Я. Амусья |
20 |
17. |
Т. Я. Фишкова |
20 |
18. |
А. И. Морозов |
20 |
19. |
А. И. Григорьев |
19 |
20. |
С. А. Гарахин |
18 |
21. |
Е. И. Леонов |
18 |
22. |
В. А. Мошников |
18 |
23. |
И. И. Есаков |
17 |
24. |
Е. И. Теруков |
17 |
25. |
И. П. Щербаков |
17 |
26. |
О. Е. Глухова |
16 |
27. |
Е. М. Дианов |
16 |
28. |
М. В. Зорина |
16 |
29. |
С. Ю. Зуев |
16 |
30. |
Ю. Н. Коркишко |
16 |
31. |
И. В. Малышев |
16 |
32. |
Е. М. Окс |
16 |
33. |
В. Ю. Петрунькин |
16 |
34. |
А. П. Серебров |
16 |
35. |
В. А. Ганьшин |
16 |
36. |
С. А. Воробьев |
15 |
37. |
Ю. Б. Голубовский |
15 |
38. |
Г. И. Мишин |
15 |
39. |
Ю. И. Островский |
15 |
40. |
Г. Г. Савенков |
15 |
41. |
А. С. Савиных |
15 |
42. |
А. А. Тренькин |
15 |
43. |
Б. Е. Умирзаков |
15 |
44. |
Н. И. Карбушев |
15 |
|
20 авторов с наибольшим числом научных статей в журнале |
|
Наиболее цитируемые авторы журнала "Журнал технической физики" |
1. |
Н. И. Чхало |
124 |
2. |
С. В. Дьяченко |
114 |
3. |
Н. Н. Салащенко |
107 |
4. |
А. И. Жерновой |
100 |
5. |
А. А. Тренькин |
88 |
6. |
Б. Е. Умирзаков |
88 |
7. |
И. В. Карпов |
83 |
8. |
А. В. Ушаков |
83 |
9. |
А. А. Лепешев |
82 |
10. |
В. М. Чернов |
73 |
11. |
К. И. Алмазова |
66 |
12. |
А. Н. Белоногов |
66 |
13. |
В. В. Боровков |
66 |
14. |
Е. В. Горелов |
66 |
15. |
В. Н. Полковников |
66 |
16. |
С. Ю. Харитонов |
66 |
17. |
Н. Н. Куранова |
65 |
18. |
В. Г. Пушин |
65 |
19. |
И. В. Морозов |
61 |
20. |
С. В. Разоренов |
60 |
21. |
Л. Ю. Федоров |
60 |
22. |
М. В. Леонтьева-Смирнова |
58 |
23. |
И. Ю. Литовченко |
58 |
24. |
Н. А. Полехина |
58 |
25. |
А. В. Пушин |
58 |
26. |
А. Н. Тюменцев |
58 |
27. |
А. В. Панин |
53 |
28. |
Е. А. Голубев |
52 |
29. |
С. Н. Антонов |
51 |
30. |
С. Ю. Зуев |
51 |
31. |
А. М. Красильщиков |
51 |
32. |
А. Р. Шугуров |
51 |
33. |
М. В. Архипов |
50 |
34. |
О. Н. Горшков |
50 |
35. |
Н. С. Прияткин |
50 |
36. |
В. А. Мошников |
49 |
37. |
А. И. Белов |
48 |
38. |
А. Н. Михайлов |
48 |
39. |
Ю. А. Филимонов |
48 |
40. |
И. С. Кондрашкова |
47 |
41. |
М. В. Свечников |
47 |
|
20 наиболее цитируемых авторов журнала |
|
Часто цитируемые статьи журнала "Журнал технической физики" |
1. |
Исследование седиментации ферромагнитных наночастиц в магнитной жидкости методом ЯМР С. В. Дьяченко, И. С. Кондрашкова, А. И. Жерновой ЖТФ, 2017, 87:10, 1596–1598 |
47 |
2. |
Феномен статистической неустойчивости систем третьего типа-complexity В. В. Еськов, Т. В. Гавриленко, В. М. Еськов, Ю. В. Вохмина ЖТФ, 2017, 87:11, 1609–1614 |
45 |
3. |
Перспективные технологии для прикладных резонансных ускорителей заряженных частиц и примеры их использования (Обзор) С. В. Куцаев ЖТФ, 2021, 91:2, 173–206 |
42 |
4. |
Механизмы возникновения напряжений в тонких пленках и покрытиях А. Р. Шугуров, А. В. Панин ЖТФ, 2020, 90:12, 1971–1994 |
36 |
5. |
О способе электроимпульсного бурения скважин и разрушения твердых тел К. Кусаиынов, Б. Р. Нусупбеков, Н. Н. Шуюшбаева, Н. К. Танашева, К. М. Шаймерденова, А. К. Хасенов ЖТФ, 2017, 87:6, 852–855 |
36 |
6. |
Плазмохимический реактор на основе импульсного дугового разряда низкого давления для синтеза нанопорошков И. В. Карпов, А. В. Ушаков, А. А. Лепешев, Л. Ю. Федоров ЖТФ, 2017, 87:1, 140–145 |
33 |
7. |
Теоретическое и экспериментальное исследование миниатюрной планарной замедляющей системы на диэлектрической подложке для лампы бегущей волны $W$-диапазона Р. А. Торгашов, Н. М. Рыскин, А. Г. Рожнев, А. В. Стародубов, А. А. Сердобинцев, А. М. Павлов, В. В. Галушка, И. Ш. Бахтеев, С. Ю. Молчанов ЖТФ, 2020, 90:4, 686–692 |
31 |
8. |
Формула Ланжевена для описания кривой намагничивания магнитной жидкости С. В. Дьяченко, А. И. Жерновой ЖТФ, 2016, 86:12, 78–80 |
31 |
9. |
Микроструктура искрового разряда в воздухе в промежутке острие-плоскость К. И. Алмазова, А. Н. Белоногов, В. В. Боровков, Е. В. Горелов, И. В. Морозов, А. А. Тренькин, С. Ю. Харитонов ЖТФ, 2018, 88:6, 827–831 |
28 |
10. |
О техническом графене – восстановленном оксиде графена – и его природном аналоге – шунгите Е. Ф. Шека, Е. А. Голубев ЖТФ, 2016, 86:7, 74–80 |
26 |
11. |
Неустойчивость пластического течения: полосы Чернова–Людерса и эффект Портевена–Ле Шателье В. В. Горбатенко, В. И. Данилов, Л. Б. Зуев ЖТФ, 2017, 87:3, 372–377 |
25 |
12. |
Экстремальные значения коэффициента Пуассона кубических кристаллов А. И. Епишин, Д. С. Лисовенко ЖТФ, 2016, 86:10, 74–82 |
25 |
13. |
Особенности формирования микроструктур с высоким аспектным соотношением при изготовлении полимерных микрофлюидных чипов для исследования единичных живых клеток in vitro А. С. Букатин, И. С. Мухин, Е. И. Малышев, И. В. Кухтевич, А. А. Евстрапов, М. В. Дубина ЖТФ, 2016, 86:10, 125–130 |
25 |
14. |
Флексомагнитный и флексоантиферромагнитный эффекты в центроантисимметричных антиферромагнетиках А. Ф. Кабыченков, Ф. В. Лисовский ЖТФ, 2019, 89:7, 1039–1043 |
24 |
15. |
Рентгеновские компьютерные методы исследований структурной целостности семян и их значение в современном семеноведении М. В. Архипов, Н. С. Прияткин, Л. П. Гусакова, Н. Н. Потрахов, А. Ю. Грязнов, В. Б. Бессонов, А. В. Ободовский, Н. Е. Староверов ЖТФ, 2019, 89:4, 627–638 |
24 |
16. |
Имитация синаптической связи нейроноподобных генераторов с помощью мемристивного устройства С. А. Герасимова, А. Н. Михайлов, А. И. Белов, Д. С. Королев, О. Н. Горшков, В. Б. Казанцев ЖТФ, 2017, 87:8, 1248–1254 |
23 |
17. |
Теплопроводность за пределами закона Фурье А. И. Жмакин ЖТФ, 2021, 91:1, 5–25 |
22 |
18. |
Моделирование стационарных и нестационарных режимов движения заряда в однородной холстейновской цепочке в постоянном электрическом поле А. Н. Коршунова, В. Д. Лахно ЖТФ, 2018, 88:9, 1312–1319 |
22 |
19. |
Магнитоупругие волны в субмикронных пленках ЖИГ, полученных ионно-лучевым распылением на подложках гадолиний-галлиевого граната Ю. В. Хивинцев, В. К. Сахаров, С. Л. Высоцкий, Ю. А. Филимонов, А. И. Стогний, С. А. Никитов ЖТФ, 2018, 88:7, 1060–1066 |
22 |
20. |
Изменение упругих характеристик метастабильной аустенитной стали при циклическом деформировании А. В. Гончар, В. В. Мишакин, В. А. Клюшников, К. В. Курашкин ЖТФ, 2017, 87:4, 518–521 |
22 |
21. |
Получение композиционных материалов на основе карбида кремния силицированием углеродных матриц С. Л. Шикунов, В. Н. Курлов ЖТФ, 2017, 87:12, 1871–1878 |
22 |
22. |
Термическая стабильность микроструктуры 12%-ных хромистых ферритно-мартенситных сталей в процессе длительного старения при высоких температурах В. М. Чернов, М. В. Леонтьева-Смирнова, Е. М. Можанов, Н. С. Николаева, А. Н. Тюменцев, Н. А. Полехина, И. Ю. Литовченко, Е. Г. Астафурова ЖТФ, 2016, 86:2, 53–58 |
22 |
23. |
Определение магнитных характеристик наночастиц MgFe$_{2}$O$_{4}$, полученных глицин-нитратным синтезом А. И. Жерновой, А. А. Комлев, С. В. Дьяченко ЖТФ, 2016, 86:2, 146–148 |
22 |
24. |
Основы физического моделирования “идеальных” агроэкосистем Г. Г. Панова, О. Р. Удалова, Е. В. Канаш, А. С. Галушко, А. А. Кочетов, Н. С. Прияткин, М. В. Архипов, И. Н. Черноусов ЖТФ, 2020, 90:10, 1633–1639 |
21 |
25. |
In situ модификация и анализ состава и кристаллической структуры кремниевой мишени с помощью ионно-пучковых методик Ю. В. Балакшин, А. А. Шемухин, А. В. Назаров, А. В. Кожемяко, В. С. Черныш ЖТФ, 2018, 88:12, 1900–1907 |
20 |
26. |
Влияние высокотемпературной термомеханической обработки в аустенитной области на микроструктуру и механические свойства малоактивируемой 12%-ной хромистой ферритно-мартенситной стали ЭК-181 Н. А. Полехина, И. Ю. Литовченко, А. Н. Тюменцев, Д. А. Кравченко, В. М. Чернов, М. В. Леонтьева-Смирнова ЖТФ, 2017, 87:5, 716–721 |
20 |
27. |
Параметры пучковой плазмы, формируемой форвакуумным плазменным источником ленточного электронного пучка в системе транспортировки без магнитного поля А. С. Климов, М. И. Ломаев, Е. М. Окс, А. П. Андрейчик ЖТФ, 2017, 87:2, 192–196 |
20 |
28. |
Влияние концентрации кислорода на формирование кристаллических фаз TiO$_{2}$ в процессе синтеза в плазме дугового разряда низкого давления А. В. Ушаков, И. В. Карпов, А. А. Лепешев ЖТФ, 2016, 86:2, 105–109 |
20 |
29. |
Разрядные характеристики плазменного источника Пеннинга Н. В. Мамедов, Н. Н. Щитов, Д. В. Колодко, И. А. Сорокин, Д. Н. Синельников ЖТФ, 2018, 88:8, 1164–1171 |
19 |
30. |
Влияние параметров разряда на генерацию ионов дейтерия в плазме сильноточной импульсной вакуумной дуги с композиционным катодом из дейтерида циркония А. Г. Николаев, Е. М. Окс, В. П. Фролова, Г. Ю. Юшков, Д. Л. Шмелев, И. В. Уйманов, С. А. Баренгольц ЖТФ, 2017, 87:5, 681–687 |
19 |
31. |
Акустооптический дефлектор – новый метод повышения эффективности и широкополосности С. Н. Антонов ЖТФ, 2016, 86:10, 155–158 |
19 |
32. |
Пики термодесорбции водорода: моделирование и интерпретация Ю. В. Заика, Е. К. Костикова, Ю. С. Нечаев ЖТФ, 2021, 91:2, 222–231 |
18 |
33. |
Влияние продолжительности контакта и глубины индентирования на адгезионную прочность: эксперимент и численное моделирование Я. А. Ляшенко, В. Л. Попов ЖТФ, 2020, 90:10, 1769–1782 |
18 |
34. |
Импульсное сжатие и растяжение эпоксидной смолы при ударно-волновом воздействии В. М. Мочалова, А. В. Уткин, А. В. Павленко, С. Н. Малюгина, С. С. Мокрушин ЖТФ, 2019, 89:1, 126–131 |
18 |
35. |
Сверхбыстрое спекание оксидных керамических материалов при микроволновом нагреве Ю. В. Быков, С. В. Егоров, А. Г. Еремеев, И. В. Плотников, К. И. Рыбаков, А. А. Сорокин, В. В. Холопцев ЖТФ, 2018, 88:3, 402–408 |
18 |
36. |
Численное исследование убегания электронов в усиленном поле около микроострия В. В. Лисенков, С. Н. Иванов, Ю. И. Мамонтов, И. Н. Тихонов ЖТФ, 2018, 88:12, 1912–1915 |
18 |
37. |
Физический механизм работы скандатных катодов СВЧ приборов В. И. Капустин, И. П. Ли, А. В. Шуманов, Ю. Ю. Лебединский, А. В. Заблоцкий ЖТФ, 2017, 87:1, 106–116 |
18 |
38. |
Особенности структуры и термоупругих мартенситных превращений в тройных сплавах Ni–Ti–Hf с высокотемпературными эффектами памяти формы В. Г. Пушин, Н. Н. Куранова, А. В. Пушин, А. Н. Уксусников, Н. И. Коуров ЖТФ, 2016, 86:7, 51–56 |
18 |
39. |
Радиационная газовая динамика сверхорбитального космического аппарата Fire-II С. Т. Суржиков ЖТФ, 2016, 86:3, 31–40 |
18 |
40. |
Плазмохимический синтез и основные свойства магнитных наночастиц CoFe$_{2}$O$_{4}$ А. В. Ушаков, И. В. Карпов, А. А. Лепешев, Л. Ю. Федоров, А. А. Шайхадинов ЖТФ, 2016, 86:1, 105–109 |
18 |
|
20 наиболее цитируемых статей журнала |
|
Наиболее популярные статьи журнала "Журнал технической физики" |
|
|
1. |
К вопросу о кинетике роста в равновесной электрожидкостной эпитаксии В. А. Геворкян, Л. В. Голубев, А. Е. Хачатрян, Ю. В. Шмарцев ЖТФ, 1983, 53:3, 545–549 | 22 |
2. |
Разрядная система с самонакаливаемым полым катодом и испаряемым анодом в остроугольном магнитном поле для нанесения оксидных покрытий Н. В. Гаврилов, А. С. Каменецких, Д. Р. Емлин, П. В. Третников, А. В. Чукин ЖТФ, 2019, 89:6, 861–867 | 19 |
3. |
Оценка термодинамических параметров ударно-волнового воздействия на высокопористые гетерогенные материалы С. А. Кинеловский, К. К. Маевский ЖТФ, 2016, 86:8, 125–130 | 19 |
4. |
Нанесение жидкого стекла на подложки оптических элементов и его молекулярный состав Д. В. Петрова, М. С. Михайленко, М. В. Зорина, М. Н. Дроздов, А. Е. Пестов, Н. И. Чхало ЖТФ, 2023, 93:7, 1037–1045 | 19 |
5. |
“Подводные камни” на пути количественной оценки тяжести онкологических поражений в диагностической ядерной медицине А. В. Нестерова, Н. В. Денисова ЖТФ, 2022, 92:7, 1018–1027 | 19 |
6. |
Мелкомасштабная самофокусировка нелинейных поверхностных волн Н. В. Высотина, Н. Н. Розанов, В. А. Смирнов ЖТФ, 1987, 57:1, 173–175 | 17 |
7. |
Изучение влияния энергии ионов неона на шероховатость поверхности основных срезов монокристаллического кремния при ионном травлении М. С. Михайленко, А. Е. Пестов, А. К. Чернышев, М. В. Зорина, Н. И. Чхало, Н. Н. Салащенко ЖТФ, 2023, 93:7, 1046–1050 | 17 |
8. |
Спектроскопия алмазных пластин, модифицированных электронными пучками А. А. Костин, И. О. Подойлов, А. А. Харламова, А. А. Ладвищенко, М. К. Есеев, Д. Н. Макаров, К. А. Макарова ЖТФ, 2025, 95:3, 505–511 | 17 |
9. |
Возможный вклад различных фаз в намагниченность спеченных материалов Nd–Dy–Fe–Co–B и ее температурную зависимость И. И. Резчикова, Н. С. Моисеева, Д. В. Королев, Р. Б. Моргунов, В. П. Пискорский ЖТФ, 2020, 90:2, 228–232 | 16 |
10. |
Определение показателей преломления слоев фотонного кристалла из анодного оксида алюминия М. В. Пятнов, М. М. Соколов, И. А. Киселев, Р. Г. Бикбаев, П. С. Панкин, И. Р. Волкова, В. А. Гуняков, М. Н. Волочаев, И. И. Рыжков, С. Я. Ветров, И. В. Тимофеев, В. Ф. Шабанов ЖТФ, 2024, 94:2, 278–283 | 16 |
|
Период индексации: |
1983–2025 |
Публикаций: |
7572 |
Научных статей: |
7503 |
Авторов: |
11028 |
Ссылок на журнал: |
6870 |
Цитированных статей: |
1659 |
 |
Импакт-фактор Web of Science |
|
за 2023 год:
1.100 |
|
за 2021 год:
0.489 |
 |
Индексы Scopus |
|
2024 |
SJR |
0.165 |
|
2023 |
CiteScore |
1.300 |
|
2023 |
SNIP |
0.370 |
|
2023 |
SJR |
0.303 |
|
2022 |
SJR |
0.226 |
|
2021 |
SJR |
0.222 |
|
2020 |
SJR |
0.297 |
|