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.

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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

Sorichetti, Valerio

  • Google
  • 4
  • 8
  • 52

Institute of Science and Technology Austria

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (4/4 displayed)

  • 2023Structure and elasticity of model disordered, polydisperse, and defect-free polymer networks12citations
  • 2022Structure and elasticity of model disordered, polydisperse and defect-free polymer networkscitations
  • 2021Effect of Chain Polydispersity on the Elasticity of Disordered Polymer Networks40citations
  • 2019Nanoparticle dynamics in polymer solutions and gels : a simulation approach ; Dynamique de nanoparticules dans des solutions et gels de polymères : approche par simulationcitations

Places of action

Chart of shared publication
Zaccarelli, Emanuela
3 / 7 shared
Micheletti, Cristian
2 / 2 shared
Hugouvieux, Virginie
3 / 6 shared
Rovigatti, Lorenzo
3 / 5 shared
Ninarello, Andrea
3 / 5 shared
Ruiz-Franco, José
2 / 6 shared
Kob, Walter
3 / 34 shared
Ruiz-Franco, José, M.
1 / 1 shared
Chart of publication period
2023
2022
2021
2019

Co-Authors (by relevance)

  • Zaccarelli, Emanuela
  • Micheletti, Cristian
  • Hugouvieux, Virginie
  • Rovigatti, Lorenzo
  • Ninarello, Andrea
  • Ruiz-Franco, José
  • Kob, Walter
  • Ruiz-Franco, José, M.
OrganizationsLocationPeople

thesis

Nanoparticle dynamics in polymer solutions and gels : a simulation approach ; Dynamique de nanoparticules dans des solutions et gels de polymères : approche par simulation

  • Sorichetti, Valerio
Abstract

Les nanocomposites de polymères, systèmes de polymères contenant des nanoparticules (NP), sont des systèmes fascinants qui ont de nombreuses applications en science des matériaux, en biologie et en médecine, mais qui posent également des défis en physique théorique. L'un des problèmes fondamentaux de la physique des nanocomposites est de comprendre comment la structure et la dynamique du système dépendent de paramètres clés, tels que la taille et la fraction volumique des NP et la taille typique du maillage polymère. Dans cette thèse, nous utilisons des simulations de dynamique moléculaire pour étudier les propriétés structurelles et dynamiques des NP incorporées dans des nanocomposites de polymères liquides et solides. Nous observons que lorsque des NP faiblement attractives et bien dispersées sont ajoutées à une solution de polymères dense, les polymères et les NP subissent un ralentissement dynamique. Nous trouvons que, en accord qualitatif avec les expériences, ce ralentissement dynamique est capturé par un paramètre de confinement sous la forme h/λ, où h est la distance moyenne entre les surfaces des NP voisines (interparticle distance). Nous pouvons montrer que pour les NP lambda peut être interprété comme le rayon hydrodynamique des NP, alors que pour les polymères il se comporte comme une échelle de longueur de coopérativité. En simulant des réseaux de polymères polydispersés désordonnés contenant des NP purement répulsives, nous constatons que les petites NP peuvent diffuser librement à travers le maillage d'enchevêtrement, tandis que les grosses NP sont piégées de façon transitoire et ne peuvent se déplacer que par une séquence de ``sauts'' (mouvement de hopping). Nous constatons que le paramètre contrôlant la localisation des NP est le rapport entre le diamètre des NP et la longueur de localisation des crosslinks. Enfin, nous proposons une nouvelle méthode pour caractériser le maillage géométrique dans les liquides de polymères, une quantité importante pour décrire la diffusion des NP dans un milieu ...

Topics
  • nanoparticle
  • nanocomposite
  • surface
  • polymer
  • simulation
  • molecular dynamics
  • laser emission spectroscopy