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

Duminy, Thomas

  • Google
  • 5
  • 11
  • 20

in Cooperation with on an Cooperation-Score of 37%

Topics

Publications (5/5 displayed)

  • 2023Anisotropic fracture in nacre-like alumina10citations
  • 2023Multi-scale characterization and simulation of fracture in nacre-like ceramics ; Caractérisation et simulation multi-échelles de la rupture dans les nacres artificielles céramiquescitations
  • 2022Anisotropic fracture in nacre-like alumina10citations
  • 2022Clay in situ resource utilization with Mars global simulant slurries for additive manufacturing and traditional shaping of unfired green bodiescitations
  • 2020Sintering of ceramics for clay in situ resource utilization on Marscitations

Places of action

Chart of shared publication
Adrien, Jérôme
2 / 38 shared
Meille, Sylvain
2 / 44 shared
Doitrand, Aurélien
2 / 29 shared
Henry, Ronan
2 / 7 shared
Zocca, Andrea
2 / 23 shared
Karl, David
2 / 5 shared
Kamutzki, Franz
2 / 13 shared
Günster, Jens
2 / 34 shared
Gurlo, Aleksander
2 / 47 shared
Lima, Pedro
2 / 7 shared
Gili, Albert
2 / 11 shared
Chart of publication period
2023
2022
2020

Co-Authors (by relevance)

  • Adrien, Jérôme
  • Meille, Sylvain
  • Doitrand, Aurélien
  • Henry, Ronan
  • Zocca, Andrea
  • Karl, David
  • Kamutzki, Franz
  • Günster, Jens
  • Gurlo, Aleksander
  • Lima, Pedro
  • Gili, Albert
OrganizationsLocationPeople

thesis

Multi-scale characterization and simulation of fracture in nacre-like ceramics ; Caractérisation et simulation multi-échelles de la rupture dans les nacres artificielles céramiques

  • Duminy, Thomas
Abstract

La résistance à rupture et la ténacité d’un matériau sont souvent considérées comme deux propriétés mutuellement exclusives. Les céramiques présentent ainsi une grande résistance mécanique et sont très rigides, mais leurs liaisons iono-covalentes ne permettent pas une grande mobilité des dislocations, qui est le principal mécanisme de la plasticité. Ainsi, la capacité des céramiques à résister à la propagation de fissures est faible, notamment par rapport aux métaux. De ce fait, une rupture fragile est souvent observée lors d’essais sur des céramiques, associée à une faible ténacité. Ceci est particulièrement le cas à température ambiante. Par conséquent, l’augmentation de la ténacité dans les céramiques est un sujet de recherche important et a été largement étudié au cours de ces dernières décennies. Les nacres d’alumine sont des composites céramiques presque exclusivement composés de plaquette d’alumine monocristalline, mais dont la microstructure et le fort contraste de propriétés élastiques et à rupture induisent une ténacité plus importante que l’alumine polycristalline. Cependant, la caractérisation de la rupture dans les nacres d’alumine présente des limitations que les présents travaux de thèse cherchent à lever. Pour cela, un dialogue essais-calculs est mis en place, où des essais de flexion et des analyses fractographiques alimentent des simulations éléments finis. L’effet de l’anisotropie des propriétés élastiques et des propriétés à rupture sur l’amorçage de fissure est étudié. Cela permet de définir des pistes pour optimiser la nacre d’alumine par rapport à l’amorçage de fissure. Généralement, la rupture de la nacre d’alumine est étudiée en considérant une unique orientation de la microstructure par rapport à la direction de sollicitation. L’influence de l’orientation des plaquettes sur l’amorçage de fissure est donc étudiée. Enfin, des perspectives sont données. Certaines donnent des pistes pour améliorer la nacre d’alumine par rapport à l’amorçage d’une fissure, tandis que d’autres exposes des ...

Topics
  • microstructure
  • simulation
  • laser emission spectroscopy
  • crack
  • composite
  • positron annihilation lifetime spectroscopy
  • Photoacoustic spectroscopy
  • dislocation
  • ceramic