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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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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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

Peter, Sherin

  • Google
  • 5
  • 8
  • 255

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (5/5 displayed)

  • 2024Fabrication of eco-friendly nanocellulose-chitosan-calcium Phosphate ternary nanocomposite for wastewater remediation3citations
  • 2022Nanocellulose and its derivative materials for energy and environmental applications ; Nanocellulose and its derivative materials for energy and environmental applications: Review53citations
  • 2022Calcium phosphate, nanocellulose and chitosan based bio-composites for environmental applications ; Biocomposites à base de phosphate de calcium, de nanocellulose et de chitosan pour des applications environnementalescitations
  • 2022Nanocellulose and its derivative materials for energy and environmental applications53citations
  • 2021Chitin and Chitosan Based Composites for Energy and Environmental Applications: A Review146citations

Places of action

Chart of shared publication
Thomas, Sabu
4 / 84 shared
Germeau, Alain
1 / 6 shared
Leruth, Denis
1 / 1 shared
Fati, Dorina
1 / 1 shared
Nzihou, Ange
4 / 41 shared
Lyczko, Nathalie
4 / 12 shared
Maria, Hanna
3 / 10 shared
Gopakumar, Deepu
3 / 7 shared
Chart of publication period
2024
2022
2021

Co-Authors (by relevance)

  • Thomas, Sabu
  • Germeau, Alain
  • Leruth, Denis
  • Fati, Dorina
  • Nzihou, Ange
  • Lyczko, Nathalie
  • Maria, Hanna
  • Gopakumar, Deepu
OrganizationsLocationPeople

thesis

Calcium phosphate, nanocellulose and chitosan based bio-composites for environmental applications ; Biocomposites à base de phosphate de calcium, de nanocellulose et de chitosan pour des applications environnementales

  • Peter, Sherin
Abstract

Sur la base des rapports de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) (2017), environ 2,1 milliards de personnes n'ont aucun accès à un approvisionnement fiable en eau potable à domicile. Les polluants classiques tels que les métaux lourds, les colorants, les déchets domestiques et industriels ainsi que ceux émergents tels que les antibiotiques, les molécules issues des déchets hospitaliers et des produits de soins personnels se retrouvent dans l'eau, ce qui crée de nouveaux défis en matière de purification. Les nanocomposites sont les matériaux les plus explorés pour la purification de l'eau. Cependant, ces derniers combinent des capacités d'adsorption et d'exclusion de taille qui n'ont pas suffisamment été explorées jusqu'à présent. Ces performances pouvant être utilisées afin d’optimiser l'élimination d'une large gamme de polluants. À cet égard, ce travail se concentre sur la formulation d'un nanocomposite durable (GNC) qui exclut également l'utilisation de tout produit chimique polluant. Le GNC combine le phosphate de calcium (CaP), un excellent absorbant des polluants conventionnels et émergents, la nanocellulose (NC) et le chitosan (CH) issus de la biomasse pour former un nanocomposite ternaire. La NC présente d'excellentes propriétés mécaniques et une capacité de formation de films, tandis que le CH possède une capacité d'adsorption et une facilité de traitement. L’identification des caractéristiques mécaniques, physiques, morphologiques et de performance des matières premières et des différents GNC ont permis de faire émerger la formulation la plus optimale basée sur la performance et l'adsorption. Les résultats de l'analyse de la stabilité thermique et des triplets cinétiques ont démontré que l'augmentation du CaP dans la formulation augmente également l'énergie d'activation et réduit la perte de masse des GNC. Lors de la filtration d'eaux usées synthétiques contenant un mélange de 10 ppm d'ions Ni et de 10 ppm de colorant rouge congo, le nanocomposite a montré une élimination des polluants jusqu'à 99% ...

Topics
  • nanocomposite
  • laser emission spectroscopy
  • positron annihilation lifetime spectroscopy
  • Photoacoustic spectroscopy
  • activation
  • Calcium