Materials Map

Discover the materials research landscape. Find experts, partners, networks.

  • About
  • Privacy Policy
  • Legal Notice
  • Contact

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.

×

Materials Map under construction

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.

To Graph

1.080 Topics available

To Map

977 Locations available

693.932 PEOPLE
693.932 People People

693.932 People

Show results for 693.932 people that are selected by your search filters.

←

Page 1 of 27758

→
←

Page 1 of 0

→
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

Marcin, Michal

  • Google
  • 2
  • 10
  • 1

Technical University of Košice

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (2/2 displayed)

  • 2023Possibilities for the Environmental Processing of Gold-Bearing Ores1citations
  • 2021Comparison of mechanical properties of geopolymers from different raw materials with the addition of waste glass ; Porovnání mechanických vlastností geopolymerů z různých surovin s přídavkem odpadního sklacitations

Places of action

Chart of shared publication
Sisol, Martin
1 / 3 shared
Sudova, Michaela
1 / 1 shared
Kozakova, Lubica
1 / 1 shared
Holub, Tomas
1 / 1 shared
Kanuchova, Maria
1 / 1 shared
Lišúch, Július
1 / 1 shared
Dvořák, Karel
1 / 16 shared
Ďuriška, Igor
1 / 1 shared
Šebeščáková, Lucia
1 / 1 shared
Pašek, Ladislav
1 / 1 shared
Chart of publication period
2023
2021

Co-Authors (by relevance)

  • Sisol, Martin
  • Sudova, Michaela
  • Kozakova, Lubica
  • Holub, Tomas
  • Kanuchova, Maria
  • Lišúch, Július
  • Dvořák, Karel
  • Ďuriška, Igor
  • Šebeščáková, Lucia
  • Pašek, Ladislav
OrganizationsLocationPeople

article

Comparison of mechanical properties of geopolymers from different raw materials with the addition of waste glass ; Porovnání mechanických vlastností geopolymerů z různých surovin s přídavkem odpadního skla

  • Lišúch, Július
  • Dvořák, Karel
  • Ďuriška, Igor
  • Šebeščáková, Lucia
  • Marcin, Michal
  • Pašek, Ladislav
Abstract

The combustion of fossil fuels results in creating a lot of solid wastes such as fly ash and slag. However, these environmentally unfriendly materials can be used as a raw material for alkali activation – geopolymerization. Although these wastes have been successfully used in industrial production for several decades, its use does not achieve the level of its potential. Today, to achieve a sustainable construction industry, alternative cement has been extensively investigated. Geopolymer (GP) is a kind of material that is obtained from the alkaline activator, and it can be produced from industrial wastes or by-products. The aim of this work was to describe the improvement of mechanical properties of alkali-activated binders – geopolymers made of fly ash and blast furnace slag. The effect of the addition of waste glass in three different values feed into fly ash or GGBFS, and its impact on mechanical properties (compressive and flexural strengths) of geopolymers was examined. The highest value of compressive strength was achieved with 20% waste glass addition to a fly ash sample on 90th day 58,9 MPa. The waste glass was added in the form of broken and crushed glass particles. ; Při spalování fosilních paliv vzniká velké množství pevných odpadů, jako je popílek a struska. Tyto ekologicky nešetrné materiály však lze využít jako surovinu pro alkalickou aktivaci - geopolymeraci. Přestože se tyto odpady již několik desetiletí úspěšně používají v průmyslové výrobě, jejich využití nedosahuje úrovně svého potenciálu. V současné době se v zájmu dosažení udržitelného stavebnictví intenzivně zkoumají alternativní cementy. Geopolymer (GP) je druh materiálu, který se získává z alkalického aktivátoru a lze jej vyrábět z průmyslových odpadů nebo vedlejších produktů. Cílem této práce bylo popsat zlepšení mechanických vlastností alkalicky aktivovaných pojiv - geopolymerů vyrobených z popílku a vysokopecní strusky. Byl zkoumán vliv přídavku odpadního skla ve třech různých hodnotách přídavku do popílku nebo GGBFS a jeho vliv na ...

Topics
  • impedance spectroscopy
  • glass
  • glass
  • strength
  • cement
  • flexural strength
  • combustion
  • activation