|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2024 |
1. |
R. Kh. Rakhimov, V. V. Pan'kov, V. P. Yermakov, T. S. Saidvaliev, J. Kh. Rashidov, M. R. Rakhimov, Kh. K. Rashidov, “Pulse tunnel effect: prospects for scaling photocatalysts”, Comp. nanotechnol., 11:2 (2024), 174–190 |
2. |
R. Kh. Rakhimov, V. P. Yermakov, “Features of the ITE-based polymerization process”, Comp. nanotechnol., 11:2 (2024), 157–173 |
3. |
R. Kh. Rakhimov, V. P. Yermakov, “Pulse tunneling effect. Features interaction with substance”, Comp. nanotechnol., 11:2 (2024), 115–144 |
4. |
Р. Х. Рахимов, В. В. Паньков, В. П. Ермаков, Л. В. Махнач, “Производительные методы повышения эффективности протекания промежуточных реакций при синтезе функциональной керамики”, Comp. nanotechnol., 11:1 (2024), 224–234 |
5. |
Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, “Новые подходы к синтезу функциональных материалов с заданными свойствами под действием концентрированного излучения и импульсного туннельного эффекта”, Comp. nanotechnol., 11:1 (2024), 214–223 |
|
2023 |
6. |
Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, “Перспективы солнечной энергетики: роль современных гелиотехнологий в производстве водорода”, Comp. nanotechnol., 10:3 (2023), 11–25 |
7. |
Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, Т. С. Саидвалиев, “Перспективы применения пленочно-керамических фотокатализаторов для выращивания микроводорослей”, Comp. nanotechnol., 10:2 (2023), 60–69 |
|
2022 |
8. |
Р. Х. Рахимов, В. В. Паньков, В. П. Ермаков, Ю. С. Гайдук, М. Р. Рахимов, Д. Н. Мухторов, “Разработка метода получения керамических нанокомпозитов с использованием элементов золь-гель-технологии для создания вкраплений аморфных фаз с составом, аналогичным целевой кристаллической керамической матрице”, Comp. nanotechnol., 9:3 (2022), 60–67 |
9. |
Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, Д. Н. Мухторов, “Возможности полиэтилен-керамического композита в сравнении с полиэтиленовой пленкой в реальных условиях эксплуатации”, Comp. nanotechnol., 9:2 (2022), 67–72 |
|
2021 |
10. |
Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, “Применение функциональной керамики в процессах стерилизации”, Comp. nanotechnol., 8:1 (2021), 84–94 |
|
2020 |
11. |
Й. Хьюберт, Р. Х. Рахимов, Д. Петер, В. П. Ермаков, “Возможности эффективных инноваций”, Comp. nanotechnol., 7:1 (2020), 15–18 |
12. |
J. Hubert, R. Kh. Rakhimov, J. Peter, V. P. Yermakov, “Endangered health - opportunity with efficient innovations”, Comp. nanotechnol., 7:1 (2020), 11–14 |
|
2019 |
13. |
Р. Х. Рахимов, Д. Петер, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, “Перспективы применения полимер-керамического композита в производстве микроводорослей”, Comp. nanotechnol., 6:4 (2019), 44–48 |
14. |
Р. Х. Рахимов, Р. З. Хасанов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, Р. Н. Латипов, М. У. Атаманова, У. Б. Мамаджанова, “Изучение влияния спектрального состава ИК-излучения на скорость седиментации комплексных соединений”, Comp. nanotechnol., 6:3 (2019), 96–99 |
|
2018 |
15. |
R. Kh. Rakhimov, R. Z. Hasanov, V. P. Yermakov, “Comparative frequency characteristics of vibrations generated by the functional ceramics and cavitation generator”, Comp. nanotechnol., 2018, № 4, 57–70 |
16. |
R. Kh. Rakhimov, V. P. Yermakov, M. R. Rakhimov, N. H. Yuldashev, K. Ismailov, S. O. Hatamov, “Features of synthesis of functional ceramics with a complex of the set properties by a radiation method. Part 3”, Comp. nanotechnol., 2018, № 2, 76–82 |
|
2017 |
17. |
Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, “Применение функциональной керамики для сушки красок, полимеризации высокомолекулярных соединений и вулканизации резин”, Comp. nanotechnol., 2017, № 4, 60–62 |
18. |
Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, “Определение максимальной излучательной способности керамик в зависимости от концентрации связующего”, Comp. nanotechnol., 2017, № 4, 36–40 |
19. |
Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, “Фононный механизм преобразования в керамических материалах”, Comp. nanotechnol., 2017, № 4, 21–35 |
20. |
Р. Х. Рахимов, Р. З. Хасанов, В. П. Ермаков, “Частотные характеристики генератора резонансных колебаний”, Comp. nanotechnol., 2017, № 4, 6–13 |
21. |
Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, Р. Н. Латипов, “Обеспечение безопасности хранения серной кислоты. Часть 2”, Comp. nanotechnol., 2017, № 2, 62–79 |
|
2016 |
22. |
Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, Х. К. Рашидов, Р. Н. Латипов, Ж. Х. Рашидов, “Обеспечение безопасности хранения серной кислоты”, Comp. nanotechnol., 2016, № 3, 183–195 |
1
|
23. |
Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, Р. Н. Латипов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 6”, Comp. nanotechnol., 2016, № 3, 6–34 |
4
|
24. |
Р. Х. Рахимов, Т. Т. Рискиев, В. П. Ермаков, Р. Н. Латипов, “Возможность применения функциональной керамики для синтеза комплексных соединений”, Comp. nanotechnol., 2016, № 2, 129–131 |
1
|
25. |
Р. Х. Рахимов, М. С. Саидов, В. П. Ермаков, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 5. Механизм генерации импульсов функциональной керамикой”, Comp. nanotechnol., 2016, № 2, 81–93 |
8
|
26. |
Р. Х. Рахимов, Х. К. Рашидов, В. П. Ермаков, С. Егамедиев, Ж. Х. Рашидов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 4”, Comp. nanotechnol., 2016, № 2, 77–80 |
4
|
27. |
Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, М. Р. Рахимов, Н. Х. Юлдашев, К. Исмоилов, С. О. Хатамов, “Особенности синтеза функциональной керамики с комплексом заданных свойств радиационным методом. Часть 3”, Comp. nanotechnol., 2016, № 2, 66–76 |
1
|
28. |
Р. Х. Рахимов, Х. К. Рашидов, В. П. Ермаков, Ж. Х. Рашидов, Р. Ж. Аллабергенов, “Ресурсосберегающая, энергоэффективная технология получения глинозема из вторичных каолинов ангренского месторождения”, Comp. nanotechnol., 2016, № 1, 45–51 |
3
|
29. |
Р. Х. Рахимов, В. П. Ермаков, “Возможности применения керамических материалов в энерго- и ресурсосбережении”, Comp. nanotechnol., 2016, № 1, 35–39 |
2
|
|
|
|
2023 |
30. |
Р. Х. Рахимов, В. В. Паньков, В. П. Ермаков, Ж. Х. Рашидов, М. Р. Рахимов, Х. К. Рашидов, “Исследование свойств функциональной керамики, синтезированной модифицированным карбонатным методом”, Comp. nanotechnol., 10:3 (2023), 130–143 |
|