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

Venkatesh, Aatreya Manjulagiri

  • Google
  • 7
  • 9
  • 31

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Topics

Publications (7/7 displayed)

  • 2024In-situ 3D X-ray investigation of ceramic powder sintering at the particle length-scale11citations
  • 2024Exploring the sintering behavior of a complex ceramic powder system using in-situ X-ray nano-tomography3citations
  • 2023In-situ 3D X-ray investigation of ceramic powder sintering at the particle length-scale11citations
  • 2023Analyse du frittage de poudres céramiques par nano-tomographie aux rayons X in-situ ; In-situ X-ray nano-tomography analysis of ceramic powder sinteringcitations
  • 2023In-situ X-ray nano-tomography analysis of ceramic powder sintering ; Analyse du frittage de poudres céramiques par nano-tomographie aux rayons X in-situcitations
  • 2023In-situ X-ray nano-tomography analysis of ceramic powder sinteringcitations
  • 2023Two-step sintering of alumina nano-powders: A discrete element study6citations

Places of action

Chart of shared publication
Villanova, Julie
3 / 32 shared
Bouvard, Didier
3 / 32 shared
Lhuissier, Pierre
3 / 31 shared
Rajon, Cyril
2 / 2 shared
Olmos, Luis
1 / 7 shared
Barbano, Roberto
1 / 1 shared
Christophe, L. Martin
1 / 7 shared
Jauffrès, David
1 / 8 shared
Paredes-Goyes, Brayan
1 / 5 shared
Chart of publication period
2024
2023

Co-Authors (by relevance)

  • Villanova, Julie
  • Bouvard, Didier
  • Lhuissier, Pierre
  • Rajon, Cyril
  • Olmos, Luis
  • Barbano, Roberto
  • Christophe, L. Martin
  • Jauffrès, David
  • Paredes-Goyes, Brayan
OrganizationsLocationPeople

thesis

Analyse du frittage de poudres céramiques par nano-tomographie aux rayons X in-situ ; In-situ X-ray nano-tomography analysis of ceramic powder sintering

  • Venkatesh, Aatreya Manjulagiri
Abstract

Les nouvelles performances d'ultra-haute résolution de la ligne de nano-tomographie X du synchrotron européen - ESRF permettent désormais d'étudier les poudres céramiques à l'échelle de longueur des particules individuelles. Ces caractéristiques ont été mises à profit pour étudier et améliorer la compréhension du frittage dans deux systèmes de poudres céramiques. Des images 3D avec une taille de voxel de 25 nm ont été obtenues à différents moments des cycles thermiques pour chaque système.Les premiers matériaux examinés étaient deux poudres d'alumine de taille micronique. La résolution atteinte a permis de visualiser les particules et les pores avec suffisamment de détails pour des analyses quantitatives ultérieures. Des analyses post-mortem ont d'abord été effectuées sur ces poudres frittées à 1500°C pendant différents temps. La technique de nano-holotomographie à contraste de phase employée à la ligne de l'ESRF nous a permis d'inclure de grands volumes d'intérêt et d'examiner les différentes étapes du frittage.En outre, pour suivre l'évolution du frittage en temps réel, des expériences de nanotomographie ont été tentées in situ, directement à l'intérieur de la du synchrotron 'hutch'. Un four compact à haute température a été conçu et fabriqué à cet effet, ce qui nous a permis d'obtenir pour la première fois des images de l'évolution du frittage à l'échelle nanométrique. Les données résultant de l’analyse quantitative des images ont été utilisées pour explorer les phénomènes de densification et de croissance des grains tout au long du cycle de frittage. Plusieurs phénomènes contribuant au comportement collectif des particules ont été observés avec précision à l'échelle locale. Ces analyses ont concerné la taille et de la forme des grains, la taille des pores, le nombre de coordination des particules, la taille des cols interparticulaires et, tout particulièrement, la courbure des pores permettant de suivre les étapes du frittage.Les données expérimentales ont également été confrontées à une simulation par ...

Topics
  • pore
  • grain
  • phase
  • simulation
  • tomography
  • laser emission spectroscopy
  • ceramic
  • sintering
  • densification