Dierk Raabe

1991–2026 年に発表

187
論文数
74,324
被引用数
166
h 指数
182
i10 指数

被引用数

Dierk Raabe の年別被引用数1972 年: 被引用 1 件1973 年: 被引用 1 件1998 年: 被引用 1 件2000 年: 被引用 2 件2002 年: 被引用 6 件2003 年: 被引用 10 件2004 年: 被引用 18 件2005 年: 被引用 6 件2006 年: 被引用 27 件2007 年: 被引用 27 件2008 年: 被引用 33 件2009 年: 被引用 54 件2010 年: 被引用 58 件2011 年: 被引用 57 件2012 年: 被引用 94 件2013 年: 被引用 83 件2014 年: 被引用 194 件2015 年: 被引用 230 件2016 年: 被引用 227 件2017 年: 被引用 348 件2018 年: 被引用 505 件2019 年: 被引用 335 件2020 年: 被引用 471 件2021 年: 被引用 373 件2022 年: 被引用 248 件2023 年: 被引用 212 件2024 年: 被引用 189 件2025 年: 被引用 166 件2026 年: 被引用 25 件1974〜1997 年は被引用が無いため表示していません1999 年は被引用が無いため表示していません2001 年は被引用が無いため表示していません

引用元

国・地域

この著者を引用した国・地域の世界地図中国: 引用元論文 669 件、この内訳の 20.5%アメリカ合衆国: 引用元論文 643 件、この内訳の 19.7%ドイツ: 引用元論文 375 件、この内訳の 11.5%イギリス: 引用元論文 185 件、この内訳の 5.7%日本: 引用元論文 129 件、この内訳の 4%フランス: 引用元論文 116 件、この内訳の 3.6%オーストラリア: 引用元論文 96 件、この内訳の 2.9%韓国: 引用元論文 87 件、この内訳の 2.7%香港: 引用元論文 84 件、この内訳の 2.6%カナダ: 引用元論文 65 件、この内訳の 2%オランダ: 引用元論文 62 件、この内訳の 1.9%インド: 引用元論文 56 件、この内訳の 1.7%
0%20.5%その他 21.2%

分野

  • Engineering52.8%
  • Materials Science23.7%
  • Computer Science5.7%
  • Medicine4.3%
  • Energy3.6%
  • Biochemistry, Genetics and Molecular Biology2.7%
  • その他7.2%

トピック

  • High Entropy Alloys Studies8.4%
  • High-Temperature Coating Behaviors6.2%
  • Additive Manufacturing Materials and Processes4.4%
  • Microstructure and mechanical properties3.9%
  • Advanced materials and composites2.7%
  • Microstructure and Mechanical Properties of Steels2.7%
  • その他71.7%

共著者

全論文

検索で開く
  1. Machine learning–enabled high-entropy alloy discovery

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2022 被引用: 704

  2. High-entropy alloys

    著者: , , - Nature Reviews Materials 2019 被引用: 4,702

  3. Teaching solid mechanics to artificial intelligence—a fast solver for heterogeneous materials

    著者: , , - npj Computational Materials 2021 被引用: 139

  4. Efficient and accurate simulations of deformable particles immersed in a fluid using a combined immersed boundary lattice Boltzmann finite element method

    著者: , , - Computers & Mathematics with Applications, Comput. Math. Appl. 2010 被引用: 324

  5. Metastable high-entropy dual-phase alloys overcome the strength–ductility trade-off

    著者: , , , , - Nature 2016 被引用: 4,063

  6. Overview of constitutive laws, kinematics, homogenization and multiscale methods in crystal plasticity finite-element modeling: Theory, experiments, applications

    著者: , , , , , - Acta Materialia 2009 被引用: 2,100

  7. Lossless Multi-Scale Constitutive Elastic Relations with Artificial Intelligence

    著者: , , , , - npj Computational Materials 2021 被引用: 48

  8. Enhanced strength and ductility in a high-entropy alloy via ordered oxygen complexes

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Nature 2018 被引用: 1,762

  9. Materials for extreme environments

    著者: , , , , , , , - Nature Reviews Materials 2022 被引用: 274

  10. Accelerating the design of compositionally complex materials via physics-informed artificial intelligence

    著者: , , - Nature Computational Science, Nat. Comput. Sci. 2023 被引用: 94

  11. Divergence-free neural operators for stress field modeling in polycrystalline materials

    著者: , , , , , - arXiv (Cornell University), CoRR 2024 被引用: 8

  12. Ultrastrong steel via minimal lattice misfit and high-density nanoprecipitation

    著者: , , , , , , , , , , , , - Nature 2017 被引用: 1,446

  13. DAMASK – The Düsseldorf Advanced Material Simulation Kit for modeling multi-physics crystal plasticity, thermal, and damage phenomena from the single crystal up to the component scale

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Computational Materials Science 2018 被引用: 787

  14. A mechanically strong and ductile soft magnet with extremely low coercivity

    著者: , , , , , , , , - Nature 2022 被引用: 350

  15. Strategies for improving the sustainability of structural metals

    著者: , , - Nature 2019 被引用: 713

  16. The crustacean exoskeleton as an example of a structurally and mechanically graded biological nanocomposite material

    著者: , , - Acta Materialia 2005 被引用: 608

  17. Making sustainable aluminum by recycling scrap: The science of “dirty” alloys

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , - Progress in Materials Science 2022 被引用: 574

  18. Atomic Scale Origin of Metal Ion Release from Hip Implant Taper Junctions

    著者: , , , , , , - Advanced Science 2020 被引用: 52

  19. Orientation gradients and geometrically necessary dislocations in ultrafine grained dual-phase steels studied by 2D and 3D EBSD

    著者: , , , - Materials Science and Engineering A 2010 被引用: 2,226

  20. The Materials Science behind Sustainable Metals and Alloys

    著者: - Chemical Reviews 2023 被引用: 466

  21. Steels in additive manufacturing: A review of their microstructure and properties

    著者: , , , , , - Materials Science and Engineering A 2019 被引用: 993

  22. Hierarchical crack buffering triples ductility in eutectic herringbone high-entropy alloys

    著者: , , , , , , , , , , , , , , , , - Science 2021 被引用: 672

  23. Strain localization and damage in dual phase steels investigated by coupled in-situ deformation experiments and crystal plasticity simulations

    著者: , , , , , - International Journal of Plasticity 2014 被引用: 547

  24. Ab initio thermodynamics of the CoCrFeMnNi high entropy alloy: Importance of entropy contributions beyond the configurational one

    著者: , , , , - Acta Materialia 2015 被引用: 533