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

Bouharras, Fatima Ezzahra

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Topics

Publications (6/6 displayed)

  • 2023Synthesis and Characterization of Core–Double-Shell-Structured PVDF-grafted-BaTiO3/P(VDF-co-HFP) Nanocomposite Films7citations
  • 2023Dielectric Characterization of Core-Shell Structured Poly(vinylidene fluoride)-grafted-BaTiO3 Nanocomposites15citations
  • 2020Recent progress on core-shell structured BaTiO3@polymer/fluorinated polymers nanocomposites for high energy storage: Synthesis, dielectric properties and applications178citations
  • 2020Evaluation of core–shell poly(vinylidene fluoride)-grafted-Barium titanate (PVDF-g-BaTiO3) nanocomposites as a cathode binder in batteries9citations
  • 2020Développement de nanocomposites BaTiO3 @ polymères fluorés pour les matériaux diélectriques et comme liant de cathode dans les batteries lithium ; Development of BaTiO3@fluorinated polymer nanocomposites for dielectric materials and as a binder of cathode in Lithium Batterycitations
  • 2019Dielectric and Electrical Properties of Poly (?-Caprolactone)/ Organomodified Clay Bionanocomposites Prepared in Open Air by in Situ Polymerization3citations

Places of action

Chart of shared publication
Hajlane, Abdelghani
1 / 7 shared
Capaccioli, Simone
2 / 53 shared
Ameduri, Bruno
3 / 105 shared
Atlas, Salima
1 / 4 shared
Labardi, Massimiliano
2 / 8 shared
Raihane, Mustapha
4 / 19 shared
Tombari, Elpidio
1 / 1 shared
Améduri, Bruno
1 / 6 shared
Baccour, Mohamed
1 / 2 shared
Louvain, Nicolas
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Chart of publication period
2023
2020
2019

Co-Authors (by relevance)

  • Hajlane, Abdelghani
  • Capaccioli, Simone
  • Ameduri, Bruno
  • Atlas, Salima
  • Labardi, Massimiliano
  • Raihane, Mustapha
  • Tombari, Elpidio
  • Améduri, Bruno
  • Baccour, Mohamed
  • Louvain, Nicolas
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thesis

Développement de nanocomposites BaTiO3 @ polymères fluorés pour les matériaux diélectriques et comme liant de cathode dans les batteries lithium ; Development of BaTiO3@fluorinated polymer nanocomposites for dielectric materials and as a binder of cathode in Lithium Battery

  • Bouharras, Fatima Ezzahra
Abstract

Les matériaux nanocomposites présentent des propriétés physico-chimiques uniques qui ne peuvent être obtenues en utilisant un seul composant. Ainsi, l'amélioration des propriétés de ces matériaux a suscité un intérêt majeur dans différents domaines. Les matériaux nanocomposites diélectriques à haute densité d'énergie présentent des performances prometteuses pour les applications de stockage d'énergie. Des efforts importants ont été menés pour combiner la constante diélectrique élevée de la céramique avec la flexibilité et la facilité de mise en œuvre des polymères. Ainsi, cette thèse porte sur le développement et la caractérisation de nanocomposites à base de céramique BaTiO3 et de polymères fluorés. Dans un premier temps, la synthèse de PVDF-g-BaTiO3 a été réalisée en utilisant la polymérisation RAFT du VDF à partir de la surface des nanoparticules fonctionnalisées, en utilisant différentes concentrations en BaTiO3, et l'effet de ce pourcentage sur les propriétés finales a été étudié. Les résultats ont montré que le greffage du PVDF a été réalisé avec succès, conduisant à des nanocomposites avec une stabilité thermique améliorée. De plus, le succès du greffage du PVDF a été principalement prouvé par la spectroscopie RMN HRMAS, qui a été utilisée pour la première fois pour caractériser les nanocomposites préparés. Les propriétés diélectriques de ces matériaux ont été étudiés et révèlent l'existence de trois relaxations : la première a été attribué à la relaxation secondaire β dans le PVDF, la seconde a été liée à la fraction cristalline dans le polymère, tandis que la troisième relaxation a été attribué à la polarisation interfaciale résultant de la présence de charges et d'impuretés dans le système. Cependant, la relaxation liée à la température de transition vitreuse n'a pas pu être observé en raison de la cristallinité élevée du polymère. Le procédé de mélange en solution a été également utilisé pour préparer des matériaux nanocomposites constitués de PVDF-g-BaTiO3/P(VDF-co-HFP) et les films préparés ont été ...

Topics
  • nanocomposite
  • surface
  • polymer
  • laser emission spectroscopy
  • positron annihilation lifetime spectroscopy
  • Photoacoustic spectroscopy
  • Lithium