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

Rashid, Madiha

  • Google
  • 2
  • 5
  • 0

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (2/2 displayed)

  • 2022Small and medium scale experimental study of the fire behavior of green composite biomaterials ; Étude expérimentale à petite et à moyenne échelles du comportement au feu de biomatériaux composites vertscitations
  • 2020Investigation of the Effect of Tufts Contribution on the In-Plane Mechanical Properties of Flax Fibre Reinforced Green Biocompositecitations

Places of action

Chart of shared publication
Chetehouna, Khaled
1 / 7 shared
Hanus, Jean-Luc
1 / 3 shared
Aboura, Zoheir
1 / 40 shared
Khellil, Kamel
1 / 5 shared
Gascoin, Nicolas
1 / 12 shared
Chart of publication period
2022
2020

Co-Authors (by relevance)

  • Chetehouna, Khaled
  • Hanus, Jean-Luc
  • Aboura, Zoheir
  • Khellil, Kamel
  • Gascoin, Nicolas
OrganizationsLocationPeople

thesis

Small and medium scale experimental study of the fire behavior of green composite biomaterials ; Étude expérimentale à petite et à moyenne échelles du comportement au feu de biomatériaux composites verts

  • Rashid, Madiha
Abstract

Les impacts environnementaux négatifs causés par l'utilisation massive de produits dérivés du pétrole ont stimulé la recherche vers la fabrication de matériaux à base de ressources biologiques. Par conséquent, les matériaux traditionnels ont été remplacés par des biocomposites verts (GBC) en raison de leurs mérites environnementaux. Malgré de multiples avantages, l'utilisation commerciale des GBC est toujours impopulaire dans les applications d'ingénierie en raison de la faible stabilité thermique et de la faible résistance au feu. C'est pourquoi, afin de valider les performances au feu de ces matériaux biosourcés, il est nécessaire de certifier leurs performances selon les normes acceptées par les industries lorsqu'elles sont soumises au feu. Pour atteindre cet objectif, le GBC nouvellement développé et ses configurations dérivées, c'est-à-dire le GBC touffeté et le GBC à revêtement ignifuge, sont testés à petite et moyenne échelle pour affiner le choix du matériau à tester à grande échelle, ce qui aiderait à optimiser l'utilisation des ressources. Dans cette démarche de recherche, l'ATG (TGA) a été utilisée pour étudier le comportement de décomposition thermique du GBC et le phénomène de protection thermique des échantillons de GBC avec un revêtement ignifuge à petite échelle (milligramme). Le modèle étendu de Prout−Tompkins (Bna), principalement utilisé dans la cinétique de réaction à l'état solide, a ajusté les données de décomposition thermique sous atmosphère inerte et oxydante avec un coefficient de corrélation élevé de 0,99972, ainsi un triplet cinétique a été obtenu. Les produits de pyrolyse émis sont identifiés à l'aide de Py-GC-MS pour déterminer les limites inférieures d'inflammabilité du GBC. Les mesures de HRR, MLR, SPR, CO et CO2 réalisées à l'aide d'un cône calorimètre ont fourni des informations essentielles sur l'effet du touffetage et du revêtement ignifuge sur les performances du matériau lorsqu'il est soumis à un flux de chaleur élevé. Les observations visuelles des échantillons à petite ...

Topics
  • laser emission spectroscopy
  • thermogravimetry
  • biomaterials
  • thermal decomposition
  • biological composite
  • surface plasmon resonance spectroscopy
  • secondary electron spectroscopy
  • gas chromatography-mass spectrometry
  • pyrolysis gas chromatography