Materials Map

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PeopleLocationsStatistics
Naji, M.
  • 2
  • 13
  • 3
  • 2025
Motta, Antonella
  • 8
  • 52
  • 159
  • 2025
Aletan, Dirar
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2025
Mohamed, Tarek
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2025
Ertürk, Emre
  • 2
  • 3
  • 0
  • 2025
Taccardi, Nicola
  • 9
  • 81
  • 75
  • 2025
Kononenko, Denys
  • 1
  • 8
  • 2
  • 2025
Petrov, R. H.Madrid
  • 46
  • 125
  • 1k
  • 2025
Alshaaer, MazenBrussels
  • 17
  • 31
  • 172
  • 2025
Bih, L.
  • 15
  • 44
  • 145
  • 2025
Casati, R.
  • 31
  • 86
  • 661
  • 2025
Muller, Hermance
  • 1
  • 11
  • 0
  • 2025
Kočí, JanPrague
  • 28
  • 34
  • 209
  • 2025
Šuljagić, Marija
  • 10
  • 33
  • 43
  • 2025
Kalteremidou, Kalliopi-ArtemiBrussels
  • 14
  • 22
  • 158
  • 2025
Azam, Siraj
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2025
Ospanova, Alyiya
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2025
Blanpain, Bart
  • 568
  • 653
  • 13k
  • 2025
Ali, M. A.
  • 7
  • 75
  • 187
  • 2025
Popa, V.
  • 5
  • 12
  • 45
  • 2025
Rančić, M.
  • 2
  • 13
  • 0
  • 2025
Ollier, Nadège
  • 28
  • 75
  • 239
  • 2025
Azevedo, Nuno Monteiro
  • 4
  • 8
  • 25
  • 2025
Landes, Michael
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2025
Rignanese, Gian-Marco
  • 15
  • 98
  • 805
  • 2025

Ayral, André

  • Google
  • 7
  • 54
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in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (7/7 displayed)

  • 2022Real‐time capturing of microscale events controlling the sintering of lead‐free piezoelectric potassium‐sodium niobate14citations
  • 2019Functionalization of MCM-41 with titanium oxynitride deposited via PECVD for enhanced removal of methylene blue45citations
  • 2016Impact of plasma reactive ion etching on low dielectric constant porous organosilicate films’ microstructure and chemical composition8citations
  • 2015Application of Weak Acid Resin process to the production of spherical and calibrated oxide precursor bearing uranium and americium overview of 10 years research at CEAcitations
  • 2014Préparation de nouvelles membranes nano-composites à base de céramique et d'alkoxysilanescitations
  • 2012Calcined Resin Microsphere Pelletization (CRMP) a novel process for sintered metallic oxide pellets synthesis.38citations
  • 2008SON68 nuclear glass dissolution kinetics: Current state of knowledge and basis of the new GRAAL model324citations

Places of action

Chart of shared publication
Monot-Laffez, Isabelle
1 / 6 shared
Giovannelli, Fabien
1 / 22 shared
Podor, Renaud
2 / 50 shared
Bah, Micka
1 / 20 shared
Retoux, Richard
1 / 19 shared
Delorme, Fabian
1 / 12 shared
Nadaud, Kevin
1 / 30 shared
Bekheet, Maged
1 / 8 shared
Nada, Amr
1 / 12 shared
Roualdes, Stéphanie
1 / 8 shared
Gurlo, Aleksander
1 / 47 shared
Scarazzini, Riccardo
1 / 2 shared
Jousseaume, Vincent
1 / 8 shared
Bardet, Michel
1 / 3 shared
Broussous, Lucile
1 / 2 shared
Lépinay, Matthieu
1 / 1 shared
Rouessac, Vincent
1 / 6 shared
Licitra, Christophe
1 / 10 shared
Bertin, François
1 / 2 shared
Lee, Daniel
1 / 11 shared
Veillerot, Marc
1 / 10 shared
Bayle, J.-P.
1 / 4 shared
Dauby, J.
1 / 1 shared
Delahaye, T.
2 / 4 shared
Parant, P.
1 / 3 shared
Blanchart, P.
2 / 4 shared
Mokhtari, H.
1 / 3 shared
Jobelin, I.
1 / 2 shared
Caisso, M.
1 / 2 shared
Remy, E.
2 / 4 shared
Picart, S.
2 / 4 shared
Gauthé, A.
1 / 2 shared
Martin, L.
1 / 15 shared
Motuzas, Julius
1 / 3 shared
Louradour, E.
1 / 4 shared
Julbe, Anne
1 / 18 shared
Drobek, Martin
1 / 10 shared
Charmette, Christophe
1 / 8 shared
Loubat, C.
1 / 2 shared
Dugne, O.
1 / 3 shared
Herlet, N.
1 / 3 shared
Allegri, P.
1 / 1 shared
Clavier, Nicolas
1 / 30 shared
Grandjean, S.
1 / 3 shared
De Windt, Laurent
1 / 16 shared
Lartigue, Jean-Eric
1 / 2 shared
Jollivet, Patrick
1 / 19 shared
Godon, N.
1 / 2 shared
Chave, T.
1 / 1 shared
Santarini, Gérard
1 / 1 shared
Bonin, B.
1 / 1 shared
Minet, Y.
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Frugier, P.
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Gin, S.
1 / 46 shared
Chart of publication period
2022
2019
2016
2015
2014
2012
2008

Co-Authors (by relevance)

  • Monot-Laffez, Isabelle
  • Giovannelli, Fabien
  • Podor, Renaud
  • Bah, Micka
  • Retoux, Richard
  • Delorme, Fabian
  • Nadaud, Kevin
  • Bekheet, Maged
  • Nada, Amr
  • Roualdes, Stéphanie
  • Gurlo, Aleksander
  • Scarazzini, Riccardo
  • Jousseaume, Vincent
  • Bardet, Michel
  • Broussous, Lucile
  • Lépinay, Matthieu
  • Rouessac, Vincent
  • Licitra, Christophe
  • Bertin, François
  • Lee, Daniel
  • Veillerot, Marc
  • Bayle, J.-P.
  • Dauby, J.
  • Delahaye, T.
  • Parant, P.
  • Blanchart, P.
  • Mokhtari, H.
  • Jobelin, I.
  • Caisso, M.
  • Remy, E.
  • Picart, S.
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  • Martin, L.
  • Motuzas, Julius
  • Louradour, E.
  • Julbe, Anne
  • Drobek, Martin
  • Charmette, Christophe
  • Loubat, C.
  • Dugne, O.
  • Herlet, N.
  • Allegri, P.
  • Clavier, Nicolas
  • Grandjean, S.
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  • Godon, N.
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Préparation de nouvelles membranes nano-composites à base de céramique et d'alkoxysilanes

  • Motuzas, Julius
  • Louradour, E.
  • Julbe, Anne
  • Drobek, Martin
  • Charmette, Christophe
  • Ayral, André
  • Loubat, C.
Abstract

Au cours des deux dernières décennies, de nombreux efforts de recherche ont été consacrés à l’amélioration des performances des membranes céramiques pour la séparation de gaz (flux et sélectivité). L’un des axes privilégiés concerne le développement de membranes nano-composites intégrant des espèces organiques ou hybrides au sein des matrices céramiques peu sélectives. Pour chacune des options considérées, la robustesse du protocole de synthèse, l'optimisation du design, de la formulation et de la microstructure des membranes sur des supports industriels sont des verrous à considérer en parallèle des aspects purement économiques pour le développement de ces membranes à grande échelle. Ce travail décrit un nouveau concept de préparation de membranes composites de séparation de gaz, basé sur la polycondensation contrôlée d’alkoxysilanes fonctionnels au sein des pores d'une matrice mésoporeuse en céramique [1]. Cette approche novatrice vise la fabrication de membranes nanocomposites ultrafines, permettant un bon compromis entre perméabilité, sélectivité et résistance thermomécanique. En comparaison avec une simple infiltration des oligomères, le protocole de synthèse développé permet de contrôler la zone de formation du matériau membranaire par ajustement de la taille de chaines d'alkoxysilanes fonctionnels en fonction de la taille des pores. La polycondensation in-situ des alkoxysilanes permet de les bloquer à l'intérieur des pores de la couche mésoporeuse, en évitant la formation d’une couche épaisse et continue en surface. La perméabilité de ces membranes composites peut être modulée par l'épaisseur de la couche mésoporeuse en céramique, la taille de ses pores et la longueur des chaînes d'alkoxysilanes spécifiquement fonctionnalisées. Les membranes composites préparées possèdent une bonne stabilité thermomécanique et présentent une permance au CO2 d’environ 10-8 mol/(m2.s.Pa) à 25°C et 4 bars de pression transmembranaire. Le transport thermiquement activé mesuré pour l'hélium à 150°C permet d’atteindre des sélectivités He/CO2 élevées tant pour gaz purs que pour les mélanges. Références : 1. M. Drobek, A. Ayral; A. Julbe, C. Charmette, J. Motuzas, C. Loubat, E. Louradour, N. Del Bianco, Composite membranes, the preparation method and uses thereof, PCT Int. Appl. (2014), WO 2014016524 A1 20140130.

Topics
  • nanocomposite
  • microstructure
  • pore
  • surface
  • laser emission spectroscopy
  • secondary electron spectroscopy