Materials Map

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The Materials Map is an open tool for improving networking and interdisciplinary exchange within materials research. It enables cross-database search for cooperation and network partners and discovering of the research landscape.

The dashboard provides detailed information about the selected scientist, e.g. publications. The dashboard can be filtered and shows the relationship to co-authors in different diagrams. In addition, a link is provided to find contact information.

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The Materials Map is still under development. In its current state, it is only based on one single data source and, thus, incomplete and contains duplicates. We are working on incorporating new open data sources like ORCID to improve the quality and the timeliness of our data. We will update Materials Map as soon as possible and kindly ask for your patience.

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1.080 Topics available

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977 Locations available

693.932 PEOPLE
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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

Genée, Julien Genee

  • Google
  • 4
  • 7
  • 18

Institut Mines-Télécom

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (4/4 displayed)

  • 2021Experimental and numerical investigation of key microstructural features influencing the localization of plastic deformation in Fe-TiB2 metal matrix composite8citations
  • 2020Particle interspacing effects on the mechanical behavior of a Fe–TiB2 metal matrix composite using FFT-based mesoscopic field dislocation mechanics10citations
  • 2019Modélisation et simulation numérique par méthode FFT de la localisation des contraintes internes et des densités de dislocations dans un acier composite nouvelle génération 'Fe-TiB2'citations
  • 2017Statistical and Numerical Study of Slip Bands-Grain Boundaries Interactions : Case of Nickel Based Superalloyscitations

Places of action

Chart of shared publication
Lebensohn, R., A.
2 / 2 shared
Gey, Nathalie
1 / 47 shared
Berbenni, Stephane
2 / 6 shared
Bonnet, F.
3 / 10 shared
Gey, N.
2 / 5 shared
Guyon, J.
1 / 9 shared
Berbenni, S.
1 / 4 shared
Chart of publication period
2021
2020
2019
2017

Co-Authors (by relevance)

  • Lebensohn, R., A.
  • Gey, Nathalie
  • Berbenni, Stephane
  • Bonnet, F.
  • Gey, N.
  • Guyon, J.
  • Berbenni, S.
OrganizationsLocationPeople

document

Modélisation et simulation numérique par méthode FFT de la localisation des contraintes internes et des densités de dislocations dans un acier composite nouvelle génération 'Fe-TiB2'

  • Genée, Julien Genee
  • Gey, N.
  • Guyon, J.
  • Berbenni, S.
  • Bonnet, F.
Abstract

Un modèle d'élasto-viscoplasticité cristalline (EVP), basé sur la méthode des transformées de Fourier rapide (FFT) et couplé à la mécanique des champs de dislocations (MFDM), est présenté et appliqué afin de décrire l'évolution en déformation des densités de Dislocations Géométriques Nécessaires (GND) dans un composite à matrice métallique Fe-TiB2. Des volumes élémentaires réalistes basés sur la microstructure réelle sont considérés. Les résultats montrent la capacité de l'approche à prédire les gradients des champs mécaniques proches des interfaces matrice/renforts.

Topics
  • microstructure
  • simulation
  • laser emission spectroscopy
  • composite
  • dislocation