Francesca LIONETTO

Francesca LIONETTO

Ricercatore Universitario

Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/24: PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA.

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

Centro Ecotekne Pal. O - S.P. 6, Lecce - Monteroni - LECCE (LE)

Ufficio, Piano terra

Telefono +39 0832 29 7246 laboratorio: +39 0832 29 7344 - Fax -

Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/24: PRINCIPI DI INGEGNERIA CHIMICA

Area di competenza:

Polymer materials

Composite materials

Nanocomposites

Microplastics and nanoplastics

Curriculum Vitae

Francesca Lionetto is a fixed term ​​researcher (RTD-b) in Principles of Chemical Engineering at the Department of Innovation Engineering of the University of Salento. After graduating in Materials Engineering at the University of Lecce, she worked for a year and a half at the Bosch Vehicle Component Study Center in Modugno, carrying out six months of research at the Bosch headquarters in Stuttgart (Germany). She left the company to carry out a PhD in Materials Engineering at the University of Salento. Between 2002 and 2003 she was a visiting scientist at the University of Nottingham on a Marie Curie fellowship. She was a Post-doc and RTD-a at the University of Salento where she is the holder of courses on Transport Phenomena. In 2016 she was visiting researcher at the University of Kaiserslautern. She got the National Scientific Qualification (ASN) for the functions of Associate Professor in SC09/D2 (Systems, methods and technologies of chemical and process engineering) since the 2016 session. She is the author of over 140 scientific publications in international journals, conference proceedings and book chapters. She is a member of the editorial board of three international scientific journals and reviewer for about 30 international journals. She is the author of two national patents and one European patent application. 

Her scientific activity is carried out at the Transport Phenomena, Composite Materials and Polymeric Materials laboratories of the Department of Innovation Engineering of the University of Salento. It is related to the rheological, thermal and mass transport properties of polymers and polymer based composites and nanocomposite materials. More specifically, her research interests are:

- Development and characterization of new polymers and polymer composites

- Development and characterization of new nanostructured materials

- Monitoring and optimization of production technologies for new polymeric and composite materials

- Development of new multi-material hybrid welding technologies, eg metal/polymer and metal/composite

- Modeling of heat transfer processes in multi-material hybrid welding technologies

- Valorization of polymer and composite materials at the end of their life

- Synthesis and characterization of model nanoplastics of environmental relevance and study of the absorption of pollutants on nanoplastics.

 

Francesca Lionetto è ricercatrice RTD-b in Principi di Ingegneria Chimica presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento. Dopo la laurea in Ingegneria dei Materiali presso l’Università degli Studi di Lecce, ha lavorato per un anno e mezzo presso il Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A di Modugno, di proprietà Bosch, svolgendo sei mesi di ricerca nella sede Bosch di Stoccarda. Ha lasciato l’azienda per svolgere il dottorato di ricerca in Ingegneria dei Materiali presso l’Università del Salento. Tra il 2002 e il 2003 è stata visiting scientist presso l'Università di Nottingham con una borsa di studio Marie Curie. E’ stata Post-doc ed RTD-a presso l’Università del Salento dove è titolare di corsi sui Fenomeni di Trasporto. Nel 2016 è stata visiting researcher presso l’Università di Kaiserslautern.

E’ in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di Professore Associato nel SC 09/D2 (Sistemi, metodi e tecnologie dell’ingegneria chimica e di processo) dalla tornata 2016. È autrice di oltre 130 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali, atti di convegni e capitoli di libri. È membro dell'Editorial board di due riviste scientifiche internazionali e revisore per circa 30 riviste internazionali. E' autrice di due brevetti nazionali e una domanda di brevetto europeo.

L’attività scientifica, svolta presso i laboratori di Fenomeni di Trasporto, Materiali Compositi e di Materiali Polimerici del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento, è incentrata sullo studio delle proprietà reologiche termiche e di trasporto di massa di polimeri e compositi a matrice polimerica ed in particolare sulle seguenti tematiche:

- Sviluppo e caratterizzazione di nuovi materiali polimerici e compositi a matrice polimerica 

- Sviluppo e caratterizzazione di nuovi materiali nanostrutturati

- Monitoraggio e ottimizzazione delle tecnologie di produzione di nuovi materiali polimerici e compositi

- Sviluppo di nuove tecnologie di saldatura ibrida multi-materiale, ad esempio metallo/polimero e metallo/composito

- Modellazione dei processi di scambio termico nelle tecnologie di saldatura ibrida multi-materiale

- Riciclo di materiali polimerici e compositi a fine vita

- Sintesi e caratterizzazione di nanoplastiche modello di rilevanza ambientale, studio dell’assorbimento di inquinanti sulle nanoplastiche e dell’interazione con sistemi biologici.

 

Didattica

A.A. 2023/2024

FENOMENI DI TRASPORTO

Corso di laurea INGEGNERIA BIOMEDICA

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 54.0

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Per immatricolati nel 2021/2022

Anno di corso 3

Struttura DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce

LABORATORIO DI MODELLAZIONE DI PROCESSI DI TRSFORMAZIONE DEI MATERIALI

Corso di laurea INGEGNERIA INDUSTRIALE

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 54.0

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Per immatricolati nel 2021/2022

Anno di corso 3

Struttura DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE

Percorso Curriculum materiali

Sede Brindisi

PROPRIETA' E TECNOLOGIE DEI MATERIALI ANISOTROPI

Corso di laurea INGEGNERIA BIOMEDICA

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Lingua ITALIANO

Crediti 9.0

Docente titolare Alfonso MAFFEZZOLI

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 81.0

  Ore erogate dal docente Francesca LIONETTO: 27.0

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Per immatricolati nel 2023/2024

Anno di corso 1

Struttura DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE

Percorso INGEGNERIA TISSUTALE

Sede Lecce

A.A. 2022/2023

FENOMENI DI TRASPORTO

Corso di laurea INGEGNERIA BIOMEDICA

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 54.0

Anno accademico di erogazione 2022/2023

Per immatricolati nel 2020/2021

Anno di corso 3

Struttura DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Lecce

PROCESSING AND PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS FOR AERONAUTICS

Degree course AEROSPACE ENGINEERING

Course type Laurea Magistrale

Language INGLESE

Credits 9.0

Owner professor Alfonso MAFFEZZOLI

Teaching hours Ore totali di attività frontale: 81.0

  Ore erogate dal docente Francesca LIONETTO: 18.0

Year taught 2022/2023

For matriculated on 2021/2022

Course year 2

Structure DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE

Subject matter CURRICULUM AEROSPACE TECHNOLOGY

Location Brindisi

A.A. 2021/2022

FENOMENI DI TRASPORTO I

Corso di laurea INGEGNERIA INDUSTRIALE

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Docente titolare Carola ESPOSITO CORCIONE

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 54.0

  Ore erogate dal docente Francesca LIONETTO: 27.0

Anno accademico di erogazione 2021/2022

Per immatricolati nel 2020/2021

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE

Percorso PERCORSO COMUNE

Sede Brindisi

A.A. 2019/2020

MATERIALI PER L'INDUSTRIA

Corso di laurea INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI

Tipo corso di studio Laurea

Lingua ITALIANO

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 54.0

Anno accademico di erogazione 2019/2020

Per immatricolati nel 2018/2019

Anno di corso 2

Struttura DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INNOVAZIONE

Percorso unico

Sede Lecce

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FENOMENI DI TRASPORTO

Corso di laurea INGEGNERIA BIOMEDICA

Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/24

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 54.0

Per immatricolati nel 2021/2022

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Anno di corso 3

Semestre Primo Semestre (dal 18/09/2023 al 22/12/2023)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce

analisi matematica e geometria

Il corso fornisce gli strumenti per la descrizione e la comprensione ingegneristica dei fenomeni di trasporto in applicazioni dell’ingegneria biomedica. L’insegnamento intende sviluppare negli allievi le capacità di identificare, formulare correttamente e risolvere problemi che si incontrano nelle applicazioni ordinarie e in campo biomedico.

Il corso si propone di fornire allo studente i mezzi necessari per risolvere problemi di trasporto di quantità di moto, energia e materia nei materiali (fluidi e solidi) e nel moto sia laminare che turbolento mediante i bilanci microscopici nello spazio. Partendo dall’analisi macroscopica del fenomeno, si passerà ai modelli matematici che li descrivono. Si presenteranno diversi casi di studio, per illustrare l’utilizzo pratico delle metodologie matematiche introdotte nel corso.

lezioni frontali ed esercitazioni

esame scritto

La docente riceve su prenotazione tramite email nel suo studio (edificio La Stecca secondo piano)

Generalità dei fenomeni di trasporto. Conservazione della quantità di moto, dell’energia e della massa.

Il meccanismo del trasporto della quantità di moto. Legge di Newton della viscosità.

Reologia dei fluidi non newtoniani. Bilancio della quantità di moto in uno strato. Risoluzione delle equazioni per problemi in regime stazionario. La reologia del sangue.

Il meccanismo del trasporto di energia. Legge di Fourier sulla conduzione del calore.

Distribuzione delle temperature nei solidi e nel moto laminare. Bilancio di energia in uno strato. Risoluzione delle equazioni per problemi in regime stazionario.

Il meccanismo del trasporto della materia. Leggi di Fick della diffusione. Determinazione del coefficiente di trasferimento di massa. Il trasporto di materia diffusivo e convettivo nei fluidi e nei mezzi porosi.

- Bird, Stuart, Lighfoot, "Fenomeni di trasporto", Casa Editrice Ambrosiana, Milano
- Materiale didattico fornito dalla docente

FENOMENI DI TRASPORTO (ING-IND/24)
LABORATORIO DI MODELLAZIONE DI PROCESSI DI TRSFORMAZIONE DEI MATERIALI

Corso di laurea INGEGNERIA INDUSTRIALE

Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/24

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 54.0

Per immatricolati nel 2021/2022

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Anno di corso 3

Semestre Secondo Semestre (dal 04/03/2024 al 14/06/2024)

Lingua ITALIANO

Percorso Curriculum materiali (A92)

Sede Brindisi

analisi matematica e geometria

Il corso fornisce gli strumenti per la descrizione e la comprensione ingegneristica dei fenomeni di trasporto in applicazioni industriali. L’insegnamento intende sviluppare negli allievi le capacità di identificare, formulare correttamente e risolvere problemi che si incontrano nelle applicazioni ordinarie.

Il corso si propone di fornire allo studente i mezzi necessari per risolvere problemi di trasporto di quantità di moto, energia e materia nei materiali (fluidi e solidi) e nel moto sia laminare che turbolento mediante i bilanci microscopici nello spazio. Partendo dall’analisi macroscopica del fenomeno, si passerà ai modelli matematici che li descrivono. Si presenteranno diversi casi di studio, per illustrare l’utilizzo pratico delle metodologie matematiche introdotte nel corso.

lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio

esame orale

La docente riceve su prenotazione tramite email nel suo studio (edificio La Stecca secondo piano)

Generalità dei fenomeni di trasporto. 

Meccanismo del trasporto della quantità di moto. Legge di Newton della viscosità.

Reologia e reometria. Fluidi newtoniani e non newtoniani

Laboratorio di reologia

Meccanismo del trasporto di energia. Legge di Fourier sulla conduzione del calore

Calore specifico e calorimetria

Laboratorio di calorimetria

Meccanismo del trasporto di materia. Legge di Fick della diffusione.

Microplastiche e assorbimento di contaminanti

Modellazione dell’assorbimento

- Bird, Stuart, Lighfoot, "Fenomeni di trasporto", Casa Editrice Ambrosiana, Milano
- Materiale didattico fornito dalla docente

LABORATORIO DI MODELLAZIONE DI PROCESSI DI TRSFORMAZIONE DEI MATERIALI (ING-IND/24)
PROPRIETA' E TECNOLOGIE DEI MATERIALI ANISOTROPI

Corso di laurea INGEGNERIA BIOMEDICA

Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/24

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 9.0

Docente titolare Alfonso MAFFEZZOLI

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 81.0

  Ore erogate dal docente Francesca LIONETTO: 27.0

Per immatricolati nel 2023/2024

Anno accademico di erogazione 2023/2024

Anno di corso 1

Semestre Secondo Semestre (dal 04/03/2024 al 14/06/2024)

Lingua ITALIANO

Percorso INGEGNERIA TISSUTALE (A228)

Sede Lecce

Conoscenze dei fenomeni di trasporto e della meccanica dei solidi

Il corso si propone di fornire conoscenze sulle  proprietà fisico-meccaniche e le tecnologie di fabbricazione dei materiali anisotropi. Il focus sarà soprattutto sui materiali compositi fibrorinforzati. L'approccio prevede lo sviluppo di modelli di simulazione dei processi di fabbricazione e del dimensionamento di semplici elementi strutturali

Conoscenza e comprensione:

Il corso fornisce le basi della conoscenza per comprendere e risolvere problemi connessi alla fabbricazione e progettazione di componenti in materiale composito 

Applicare conoscenza e comprensione

Lo studente sarà in grado di risolvere bilanci di energia, applicati alla lavorazione dei materiali, utilizzando soluzioni approssimate o metodi numerici. Viene presentato un approccio multidisciplinare che tiene conto degli aspetti chimici, della scienza dei materiali e della meccanica dei solidi anisotropi

Formulare giudizi

Vengono presentati metodi di analisi adimensionale e approssimati al fine di promuovere le capacità di giudizio e valutazione degli studenti. Lo studente deve essere in grado di comprendere cosa può essere trascurato nella soluzione di problemi complessi che coinvolgono la soluzione di equazioni di bilancio

Comunicazione

Il corso promuove lo sviluppo delle seguenti abilità dello studente: capacità di esporre in termini precisi e formali un modello astratto di problemi concreti, individuandone le caratteristiche salienti e scartando le caratteristiche non essenziali; capacità di descrivere e analizzare una soluzione ottimizzata  per il problema in esame.

Capacità di apprendimento

Viene promosso l'apprendimento autonomo grazie all'utilizzo di: libri e slides, l'uso metodi numerici, l'assegnazione di un homework  da risolvere in gruppi di due

Lezioni frontali, esercitazioni con un programma di analisi agli Elementi Finiti per la soluzione di equazioni differenziali

Colloquio dopo la discussione di un homework che potrà riguardare ottimizzazione di un problema complesso di scambio termico da risolvere con analisi FEM o analisi di un elemento strutturale in materiale composito

Le date di esame sono disponibili al link ing.unisalento.it. L'esame consiste nella discussione di un tema d'anno ed un colloquio

Materiali anisotropi polimerici:

-Fibre polimeriche

-Fibre di rinforzo per compositi

Materiali compositi

-Matrici termoindurenti: chimica, reattività e proprietà

-Tecnologie di fabbricazione di compositi a matrice termoindurente

-Modellazione matematica dei processi di fabbricazione dei compositi

-Cinetica delle reazioni di polimerizzazione a radicalica e a stadi

-Chemoreologia delle matrici termoindurenti

-Simulazione di processo: Bilancio di energia

-Simulazione di processo: equazione di Darcy e di continuità

Meccanica dei materiali compositi: Micromeccanica

-Relazione sforzo-deformazione per materiali isotropi e anisotropi

-Interazione fibra-matrice e interfacce

 -Calcolo delle proprietà elastiche di una lamina unidirezionale

-Resistenza di una lamina

Meccanica dei materiali compositi:Macromeccanica

-Relazione sforzo-deformazione per una lamina anisotropa

-Teoria della laminazione

 -Rigidezza di un laminato

-Criteri di resistenza per una lamina

-Criteri di resistenza per laminati

Slides in *.ppt format disponibili al link https://formazioneonline.unisalento.it/

D. S. Burnett “Finite Element Analysis: From Concepts to Applications”

P.K. Mallick “Fiber-Reinforced Composites: Materials, Manufacturing, and Design”

PROPRIETA' E TECNOLOGIE DEI MATERIALI ANISOTROPI (ING-IND/24)
FENOMENI DI TRASPORTO

Corso di laurea INGEGNERIA BIOMEDICA

Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/24

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 54.0

Per immatricolati nel 2020/2021

Anno accademico di erogazione 2022/2023

Anno di corso 3

Semestre Primo Semestre (dal 19/09/2022 al 16/12/2022)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce

analisi matematica e geometria

Il corso fornisce gli strumenti per la descrizione e la comprensione ingegneristica dei fenomeni di trasporto in applicazioni dell’ingegneria biomedica. L’insegnamento intende sviluppare negli allievi le capacità di identificare, formulare correttamente e risolvere problemi che si incontrano nelle applicazioni ordinarie e in campo biomedico.

Il corso si propone di fornire allo studente i mezzi necessari per risolvere problemi di trasporto di quantità di moto, energia e materia nei materiali (fluidi e solidi) e nel moto sia laminare che turbolento mediante i bilanci microscopici nello spazio. Partendo dall’analisi macroscopica del fenomeno, si passerà ai modelli matematici che li descrivono. Si presenteranno diversi casi di studio, per illustrare l’utilizzo pratico delle metodologie matematiche introdotte nel corso.

lezioni frontali ed esercitazioni

esame scritto

La docente riceve su prenotazione tramite email nel suo studio (edificio La Stecca secondo piano)

Generalità dei fenomeni di trasporto. Conservazione della quantità di moto, dell’energia e della massa.

Il meccanismo del trasporto della quantità di moto. Legge di Newton della viscosità.

Reologia dei fluidi non newtoniani. Bilancio della quantità di moto in uno strato. Risoluzione delle equazioni per problemi in regime stazionario. La reologia del sangue.

Il meccanismo del trasporto di energia. Legge di Fourier sulla conduzione del calore.

Distribuzione delle temperature nei solidi e nel moto laminare. Bilancio di energia in uno strato. Risoluzione delle equazioni per problemi in regime stazionario.

Il meccanismo del trasporto della materia. Leggi di Fick della diffusione. Determinazione del coefficiente di trasferimento di massa. Il trasporto di materia diffusivo e convettivo nei fluidi e nei mezzi porosi.

- Fournier, "Basic transport phenomena for biomedical engineering", Taylor & Francis, Londra

- Bird, Stuart, Lighfoot, "Fenomeni di trasporto", Casa Editrice Ambrosiana, Milano
- Materiale didattico fornito dalla docente

FENOMENI DI TRASPORTO (ING-IND/24)
PROCESSING AND PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS FOR AERONAUTICS

Degree course AEROSPACE ENGINEERING

Subject area ING-IND/24

Course type Laurea Magistrale

Credits 9.0

Owner professor Alfonso MAFFEZZOLI

Teaching hours Ore totali di attività frontale: 81.0

  Ore erogate dal docente Francesca LIONETTO: 18.0

For matriculated on 2021/2022

Year taught 2022/2023

Course year 2

Semestre Secondo Semestre (dal 01/03/2023 al 09/06/2023)

Language INGLESE

Subject matter CURRICULUM AEROSPACE TECHNOLOGY (A101)

Location Brindisi

Knowledge of transport phenomena and polymer physics and chemistry

This course is aimed to apply the basic knowledge of transport phenomena to the mathematical modeling of processing of composite materials.   Competences on thermosetting polymer matrices, their reactivity and the kinetics of curing are also provided. Basic elements of finite element (FE) numerical solution of heat balance equations is provided. The optimization of composite processing is performed adopting a FE tool. In the last part of the course sorption and mass diffusion in polymrs is analyzed as an application of the basic knowledge of transport phenomena

Knowledge and understanding:

The course provides the basis  of knowledge to understand and solve complex new problems  in materials processing and in mass and heat diffusion,  applying ideas often in a research context

Applying knowledge and understanding

The student will be able to solve heat and mass balances, applied to materials processing, using approximate solution or numerical methods. A multidisciplinary approach is presented accounting for chemical, materials and mechanical engineering aspects.

Making judgements

Dimensionless and approximate methods are presented in order to promote the judgement and evaluation capabilities of the students

Communication

The course promotes the development of the following skills of the student: ability to expose in precise and formal terms an abstract model of concrete problems, identifying the salient characteristics of them and discarding the inessential characteristics; ability to describe and analyze an efficient solution for the problem under consideration.

Learning skills

Autonomous learning is promoted thanks to the use of: different books and slides,  numerical methods, homework exercise to be solved in groups of two

Lessons

Oral examination

thermosetting composite matrices; reinforcement materials 

Slides

P.K. Mallick “Fiber-Reinforced Composites: Materials, Manufacturing, and Design”

PROCESSING AND PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS FOR AERONAUTICS (ING-IND/24)
FENOMENI DI TRASPORTO I

Corso di laurea INGEGNERIA INDUSTRIALE

Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/24

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Docente titolare Carola ESPOSITO CORCIONE

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 54.0

  Ore erogate dal docente Francesca LIONETTO: 27.0

Per immatricolati nel 2020/2021

Anno accademico di erogazione 2021/2022

Anno di corso 2

Semestre Primo Semestre (dal 20/09/2021 al 17/12/2021)

Lingua ITALIANO

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Brindisi

analisi matematica e geometria

Il corso fornisce una moderna introduzione alla risoluzione di problemi connessi ai fenomeni di
trasporto nella studio dei materiali, sia durante la loro lavorazione sia per determinarne le proprietà
finali. Concetti di bilanci microscopici e macroscopici di quantità di moto, energia e materia. Leggi di
trasporto molecolare (di Newton, Fourier e Fick). Coefficienti di trasporto tra le fasi e correlazioni
semiempiriche per trasporto convettivo

Conoscenze e comprensione. Il corso si propone di fornire allo studente i mezzi necessari per
risolvere problemi di trasporto di quantità di moto, energia e materia nei materiali (fluidi e solidi) e
nel moto sia laminare che turbolento mediante i bilanci microscopici nello spazio. A tali fenomeni,
infatti, sono legati i processi di produzione e trasformazione dei materiali durante il loro completo
ciclo di vita. Si presenteranno diversi casi di studio, per illustrare l’utilizzo pratico delle metodologie
matematiche introdotte nel corso.
Autonomia di giudizio. Gli studenti sono guidati ad apprendere in maniera critica tutto ciò che viene loro spiegato in classe,
a confrontare i diversi approcci per la soluzione di problemi di fenomeni di trasporto, e ad
individuare e proporre, in maniera autonoma, la soluzione più efficiente da loro individuata.
Abilità comunicative. È fondamentale che gli studenti siano in grado di comunicare con un pubblico
vario e composito, non omogeneo culturalmente, in modo chiaro, logico ed efficace, utilizzando gli
strumenti metodologici acquisiti e le loro conoscenze scientifiche e, in particolar modo, il lessico di
specialità.
Il corso favorisce lo sviluppo delle seguenti abilità dello studente: capacità di esporre in termini
precisi e formali un modello astratto di problemi concreti, individuando le caratteristiche salienti di
essi e scartando le caratteristiche inessenziali; capacità di descrivere ed analizzare una soluzione
efficiente per il problema in esame.
Capacità di apprendimento. Gli studenti devono acquisire la capacità critica di rapportarsi, con
originalità e autonomia, alle problematiche tipiche dei fenomeni di trasporto e, in generale, culturali
riguardanti altri ambiti affini. Devono essere in grado di rielaborare e di applicare autonomamente le
conoscenze e i metodi appresi in vista di un’eventuale prosecuzione degli studi a livello superiore
(laurea specialistica e dottorato) o nella più ampia prospettiva di auto-aggiornamento culturale e
professionale dell'apprendimento permanente. Pertanto, gli studenti devono poter passare a forme
espositive diverse dai testi di partenza, al fine di memorizzare, riassumere per sé e per altri,
divulgare conoscenze scientifiche.

lezioni frontali ed esercitazioni

esame scritto

La docente riceve su prenotazione tramite mail nel suo studio edificio la stecca secondo piano
2

R.B. Bird, W.E. Stewart, E.N. Lightfoot, Fenomeni di trasporto, Casa Editrice Ambrosiana, Milano.

P. Foraboschi, Principi di ingegneria chimica, UTET, Torino.

F. Lightfoot, Transport Phenomena in living systems.

FENOMENI DI TRASPORTO I (ING-IND/24)
MATERIALI PER L'INDUSTRIA

Corso di laurea INGEGNERIA DELLE TECNOLOGIE INDUSTRIALI

Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/22

Tipo corso di studio Laurea

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 54.0

Per immatricolati nel 2018/2019

Anno accademico di erogazione 2019/2020

Anno di corso 2

Semestre Primo Semestre (dal 23/09/2019 al 20/12/2019)

Lingua ITALIANO

Percorso unico (A96)

Sede Lecce

Conoscenze di base di fisica e chimica.

Il corso fornisce agli studenti le conoscenze di base sulla scienza e tecnologia dei materiali, focalizzandosi sulle principali proprietà di interesse ingegneristico dei materiali, sulla correlazione tra struttura e proprietà e sulla modifica delle proprietà e della struttura attraverso opportuni trattamenti.

Conoscenze e comprensione. Al termine del corso, gli studenti dovrebbero possedere un ampio spettro di conoscenze di base relative alla scienza e tecnologia dei materiali, in particolare:

  • comprendere il significato fisico e l’importanza ingegneristica delle proprietà meccaniche e reologiche dei materiali;
  • comprendere come le proprietà macroscopiche sono influenzate dalla struttura microscopica dei materiali;
  • individuare i trattamenti più idonei per modificare la struttura dei materiali, e quindi le loro proprietà.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione. Dopo aver seguito il corso, gli studenti dovrebbero essere in grado di:

  • comprendere ed analizzare le applicazioni tecnologiche dei materiali nei diversi campi dell’ingegneria
  • Individuare la correlazione esistente tra microstruttura, proprietà macroscopiche e processing.

Autonomia di giudizio. Gli studenti saranno stimolati ad individuare le proprietà dei materiali più importanti per determinati settori applicativi e a pervenire a giudizi originali ed autonomi su possibili soluzioni a problemi concreti.

Abilità comunicative. Gli studenti acquisiranno la capacità di relazionare su tematiche di scienza e tecnologia dei materiali con un pubblico vario e composito, in modo chiaro, logico, sintetico ed efficace, utilizzando le conoscenze scientifiche acquisite ed in particolar modo il lessico di specialità.

Capacità di apprendimento. Al termine del corso, ci si aspetta che gli studenti dovranno acquisire la capacità critica di rapportarsi, con originalità e autonomia, alle problematiche tipiche della scienza e tecnologia dei materiali. Dovranno pertanto essere in grado di rielaborare ed applicare autonomamente le conoscenze e gli strumenti metodologici acquisiti.

Lezioni frontali ed esercitazioni

Prova orale

La docente riceve previo appuntamento da concordare per email.

Introduzione alla scienza e tecnologia dei materiali

Influenza dei materiali nella storia dell'uomo, il ruolo strategico dei materiali nello sviluppo tecnologico. Gli atomi ed i loro legami: legame ionico, covalente, metallico, legami secondari.

Solidi cristallini

Reticoli cristallini, esempi di cristalli ionici e covalenti. Difetti nei solidi cristallini: difetti puntuali, lineari e superficiali.

Proprietà fisiche dei materiali

Densità. Proprietà termiche ed elettriche dei materiali.

Viscosità di materiali fluidi e metodi di misura.

Proprietà meccaniche dei solidi

Relazione tra sforzo e deformazione per i diversi tipi di materiali. Caratterizzazione meccanica dei solidi. Prove di trazione, compressione, flessione, impatto. Test di durezza e fatica. Interpretazione dei risultati. Esercitazione sugli argomenti trattati

Diagrammi di stato

Equilibri di fase. Aspetti teorici relativi alle transizioni di fase dei materiali. Regola di Gibbs, regola della leva.

Leghe binarie isomorfe, eutettiche e peritettiche. Esercitazione sugli argomenti trattati.

Materiali metallici

Definizione e classificazione, proprietà meccaniche e termiche.

Leghe ferrose: acciai e ghise. Diagramma Fe-C e microstrutture di equilibrio

Leghe non ferrose. Alluminio e leghe di alluminio. Titanio e leghe di titanio.

Materiali ceramici

Definizione e classificazione, proprietà meccaniche e termiche.

Ceramici tradizionali: costituenti e tecnologie di formatura. Vetri: struttura, proprietà e  temperature caratteristiche. Ceramici avanzati.

Materiali polimerici

Macromolecole e strutture dei materiali polimerici: metodi di polimerizzazione. Proprietà fisiche e meccaniche dei polimeri. Polimeri termoplastici, termoindurenti ed elastomeri: struttura e proprietà. Prove di trazione e flessione su materiali di interesse ingegneristico. Analisi dei più importanti processi di lavorazione di materiali polimerici: estrusione, iniezione, stampaggio a compressione,

Materiali compositi

Definizione di matrice e rinforzo. Rinforzi fibrosi e particellari. Fibre di vetro, carbonio e aramidiche.

Tecnologie di fabbricazione di materiali compositi

[1] Smith W. Scienza e Tecnologia dei Materiali, Ed. McGraw-Hill

[2] Dispense fornite dalla docente

MATERIALI PER L'INDUSTRIA (ING-IND/22)
COMPOSITE AND NANOCOMPOSITE MATERIALS

Degree course MATERIALS ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY

Subject area ING-IND/22

Course type Laurea Magistrale

Credits 6.0

Owner professor Francesca LIONETTO

Teaching hours Ore totali di attività frontale: 54.0

  Ore erogate dal docente Francesca LIONETTO: 36.0

For matriculated on 2016/2017

Year taught 2017/2018

Course year 2

Semestre Primo Semestre (dal 25/09/2017 al 22/12/2017)

Language INGLESE

Subject matter PERCORSO COMUNE (999)

Location Lecce

COMPOSITE AND NANOCOMPOSITE MATERIALS (ING-IND/22)
COMPOSITE AND NANOCOMPOSITE MATERIALS

Degree course MATERIALS ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY

Subject area ING-IND/22

Course type Laurea Magistrale

Credits 6.0

Owner professor Francesca LIONETTO

Teaching hours Ore totali di attività frontale: 54.0

  Ore erogate dal docente Francesca LIONETTO: 36.0

For matriculated on 2015/2016

Year taught 2016/2017

Course year 2

Semestre Primo Semestre (dal 26/09/2016 al 22/12/2016)

Language INGLESE

Subject matter PERCORSO COMUNE (999)

Location Lecce

COMPOSITE AND NANOCOMPOSITE MATERIALS (ING-IND/22)
COMPOSITE AND NANOCOMPOSITE MATERIALS

Corso di laurea MATERIALS ENGINEERING AND NANOTECHNOLOGY

Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/22

Tipo corso di studio Laurea Magistrale

Crediti 6.0

Ripartizione oraria Ore totali di attività frontale: 0.0

Per immatricolati nel 2014/2015

Anno accademico di erogazione 2015/2016

Anno di corso 2

Semestre Primo Semestre (dal 21/09/2015 al 18/12/2015)

Lingua

Percorso PERCORSO COMUNE (999)

Sede Lecce - Università degli Studi

COMPOSITE AND NANOCOMPOSITE MATERIALS (ING-IND/22)

Pubblicazioni

Papers in international and national scientific journals

A76) A. Dei Sommi, F. Lionetto, A. Maffezzoli (2023) An overview on the measurement of permeability of composite reinforcements, Polymers, 15, 728, doi.org/10.3390/polym15030728

A75) Z. Rajabimashhadi, N. Gallo, L. Salvatore, F. Lionetto (2023) Collagen derived from fish industry waste: progresses and challenges Polymers, 15, 544 10.3390/polym15030544

A74) F. Lionetto, C. Esposito Corcione, F. Messa, S. Perrone, A. Salomone, A. Maffezzoli (2023) The Sorption of Amoxicillin on Engineered Polyethylene Terephthalate Microplastics, Journal of Polymers and the Environment, 31, 1383–1397.

A73) F. De Pascalis, F. Lionetto, A. Maffezzoli, M. Nacucchi (2023) A general approach to calculate the stiffness tensor of short-fibre composites using the fabric tensor determined by X-ray computed tomography, Polymer Composites, 44, 917–931, DOI: 10.1002/pc.2714.

A72) H. Mehdikhani, A. Mostafapour, H. Laieghi, R. Najjar, F. Lionetto (2022) Mechanical and Microstructural Properties of HDPE Pipes Manufactured via Orbital Friction Stir Welding, Materials, 15, 3810.

A71) F. Lionetto, M.G. Lionetto, C. Mele, C. Esposito Corcione, S. Bagheri, G. Udayan, A. Maffezzoli (2022) Autofluorescence of model polyethylene terephthalate nanoplastics for cell interaction studies, Nanomaterials, 12, 1560.

A70) F. Lionetto, C. Espinoza-González (2022), Emerging polymer-based nanocomposites, Nanomaterials and Nanotechnology, 12, 1-5.

A69) S. Kunjalukkal Padmanabhan, F. Lionetto, R. Nisi, M. Stoppa, A. Licciulli, Sustainable production of stiff and crystalline bacterial cellulose from orange peel extract (2022) Sustainability, 14, 2247.

A68) F. Lionetto, S. Bagheri, C. Mele, Sustainable Materials from Fish Industry Waste for Electrochemical Energy Systems (2021) Energies, 14, 7928.

A67) F. Lionetto, C. Esposito Corcione, A. Rizzo, A. Maffezzoli, Production and characterization of polyethylene terephthalate nanoparticles (2021) Polymers, 13, 3745.

A66) F. Lionetto, Carbon Fiber Reinforced Polymers (2021) Materials, 14, 5545.

A65) F. Lionetto, C. Esposito Corcione (2021) Recent applications of biopolymers derived from fish industry waste in food packaging (2021) Polymers, 13, 2337.

A64) F. Lionetto, Ultrasound for Material Characterization and Processing (2021) Materials, 14, 3891.

A63) F. Lionetto, C. Esposito Corcione, An overview of the sorption studies of contaminants on poly (ethylene terephthalate) microplastics in the marine environment (2021) Journal of Marine Science and Engineering, 9, 445.

A62) F. Lionetto, F. Montagna, F. Caretto, F. De Pascalis, M. Nacucchi and A. Maffezzoli (2021) X-ray micro-tomography for the prediction of the elastic properties of short fiber composites, Compositi Magazine, year XVI, Number 59, 44-48.

A61) F. Nicassio, G. Scarselli, F. Lionetto, A. Maffezzoli (2021) Stress relaxation in asymmetric bistable composites: experiments and simulation, Materials Today: Proceedings, 34, 10-15.

A60) F. Nicassio, F. Lionetto, G. Scarselli, A. Maffezzoli (2021) Time-dependent shape of bistable unsymmetric carbon fibers-epoxy thin laminates, Smart Materials and Structures, 30, 035004.

A59) F. Lionetto, F. Montagna, D. Natali, F. De Pascalis, M. Nacucchi, F. Caretto, A. Maffezzoli (2021) Correlation between elastic properties and morphology in short fiber composites by X-ray computed micro-tomography, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 140, 106169.

A58) F. Lionetto, A. Moscatello, G. Totaro, M. Raffone, A. Maffezzoli (2020) Experimental and numerical study of vacuum resin infusion of stiffened carbon fiber reinforced panels, Materials, 13, 4800.

A57) F. Lionetto, F. Montagna, A. Maffezzoli (2020) Out-of-plane permeability evaluation of carbon fiber preforms by ultrasonic wave propagation, Materials, 13, 2684.

A56) C. Rosato, R. Dotoli, A. Tarzia, A. Gerardi, A. Maffezzoli,  F. Lionetto, (2020) ReVALUE, A European project for the enhancement of recycled carbon fibers in the automotive sector, Compositi Magazine, 55, 44-50.

A55) M. Frigione, M. Lettieri, F. Lionetto, L. Mascia (2020) Experimental cold-cured nano-structured epoxy-based hybrid formulations: properties and durability performance, Polymers 12, 476, doi: 10.3390/polym12020476.

A54) C. Mele, F. Lionetto, B. Bozzini (2020) An erosion-corrosion investigation of coated steel for applications in the oil and gas field, based on bipolar electrochemistry, Coatings, 10, 92, doi: 10.3390/coatings10020092.

A53) F. Lionetto, F. Montagna, A. Moscatello, D. Natali, F. Caretto, F. De Pascalis, M. Nacucchi, A. Maffezzoli (2019) Stereological Analysis of Short Basalt Fiber Composites, AIP Conference Proceedings 2019, 2196, 020040.

A52) F. Lionetto, M. Frigione (2019) Organic-inorganic hybrids polymerised in situ at room temperature,  Compositi Magazine, 53, 8-12.

A51) F. Lionetto, R. López-Muñoz, C. Espinoza-González, R. Mis-Fernández, O. Rodríguez-Fernández, A. Maffezzoli (2019).  A study on exfoliation of expanded graphite stacks in Candelilla wax, Materials, 12, 2530.

A50) A. Cascardi, R. Dell’Anna, F. Micelli, F. Lionetto, M. A. Aiello, A. Maffezzoli (2019). Reversible techniques for the FRP-confinement of masonry columns, Construction and Building Materials, 225, 415-428.

A49) F. Lionetto, A. Timo, M. Frigione (2019) Cold-cured epoxy-based organic-inorganic hybrid resins containing deep eutectic solvent, Polymers, 11, 14.

A48) F. Lionetto, A. Greco, F. Montagna, A. Moscatello, A. Maffezzoli (2018). Relaxation of Residuall Stresses during Curing of Polymer Matrix Composites, AIP Proceeedings, 1981, 020133; DOI: 10.1063/1.5045995.

A47) V. Donadei, F. Lionetto, M. Wielandt, A. Offringa, A. Maffezzoli (2018). Effects of blank quality on press-formed PEKK/Carbon composite parts, Materials, 11, 1063, doi:10.3390/ma11071063.

A46) R. Dell’Anna, F. Lionetto, F. Montagna, A. Maffezzoli (2018). Lay-up and consolidation of a composite pipe by in situ ultrasonic welding of a thermoplastic matrix composite tape, Materials, 11, 786.

A45) F. Lionetto, C. Mele, P. Leo, S. D’Ostuni, F. Balle, A. Maffezzoli (2018). Ultrasonic spot welding of carbon fiber reinforced epoxy composites to aluminum: mechanical and electrochemical characterization, Composites Part B: Engineering, 144, 134-142.

A44) F. Lionetto, M. N. Morillas, S. Pappadà, G. Buccoliero, I. Fernandez Villegas, A. Maffezzoli (2018). Hybrid welding of carbon-fiber reinforced epoxy based composites, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 104, 32-40.

A43) F. Lionetto, G. Buccoliero, S. Pappadà, A. Maffezzoli (2017). Resin pressure evolution during autoclave curing of epoxy matrix composites, Polymer Engineering and Science, 57, 631-637.

A42) F. Lionetto, F. Balle, A. Maffezzoli (2017). Hybrid ultrasonic spot welding of aluminum to carbon fiber reinforced epoxy composites, Journal of Materials Processing Technology, 247, pp. 289-295.

A41) F. Lionetto, S. Pappadà, G. Buccoliero, A. Maffezzoli (2017). Finite element modeling of continuous induction welding of thermoplastic matrix composites, Materials & Design, 120, pp. 212-221.

A40) F. Lionetto, A. Moscatello, A. Maffezzoli (2017). Effect of binder powders added to carbon fiber reinforcements on the chemoreology of an epoxy resin for composites, Composites Part B: Engineering, 112, pp. 243-250.

A39) F. Tescione, F. Lionetto, C. Esposito Corcione, G.G. Buonocore, R. Striani, M. Lavorgna, M. Frigione (2016). Morphological characterization of silica obtained by calcination of methacrylic and epoxy – silica hybrid systems, AIP Proceeedings, 1736, 020060; DOI: 10.1063/1.4949635

A38) F. Lionetto, M. Lucia, R. Dell’Anna, A. Maffezzol (2016). Resin flow and void formation in an autoclave cure cycle, AIP Proceeedings, 1736, 020117; DOI: 10.1063/1.4949692

A37) A. Greco, F. Lionetto, A. Maffezzoli (2016). Orientation of graphene nanoplatelets in thermosetting matrices, IEEE Transaction on Nanotechnology, 15, 877-883.

A36) C. Espinoza-González, C. Ávila-Orta, G. Martínez-Colunga, F. Lionetto, A. Maffezzoli (2016). A measure of CNTs dispersion in polymers with branched molecular architectures by UDMA, IEEE Transactions on Nanotechnology, 15, 731-737.

A35) F. Lionetto, R. Dell’Anna, F. Montagna, A. Maffezzoli (2016). Modeling of continuous ultrasonic impregnation and consolidation of thermoplastic matrix composites, Composites A: Applied Science and Manufacturing, 82, 119–129.

A34) F. Lionetto, A. Maffezzoli (2015). Ultrasonic cure monitoring of composite matrices, Compositi Magazine, 37, 39-44.

A33) F. Lionetto, M. Frigione (2015). Environmental effects on the adhesion properties of nanostructured epoxy-silica hybrids, Journal of Applied Polymer Science, 132, 42514.

A32) F. Lionetto, A. Timo, M. Frigione (2015). Curing kinetics of epoxy-deep eutectic solvent mixtures (2015). Thermochimica Acta, 612, 70–78.

A31) F. Lionetto, R. Dell’Anna, F. Montagna, A. Maffezzoli (2015). Ultrasonic assisted consolidation of commingled thermoplastic/glass fibers rovings, Frontiers in Materials, 2, 32, doi: 10.3389/fmats.2015.00032

A30) A. Greco, F. Lionetto, A. Maffezzoli (2015). Processing and characterization of amorphous polyethylene terephthalate fibers for the alignment of carbon nanofillers in thermosetting resins, Polymer Composites, 36 (2) 1096-1103.

A29) F. Lionetto, A. Greco, D. Pisignano, A. Maffezzoli (2014). Carbon nanotube alignment in a thermosetting resin, AIP Proceedings, 1599, 190-193. 

A28) F. Lionetto, E. Calò, F. Di Benedetto, D. Pisignano, A. Maffezzoli (2014). A methodology to orient carbon nanotubes in a thermosetting matrix, Composites Science and Technology, 96, 47-55.

A27) F. Lionetto, M. Frigione, Environmental aging of cold-cured epoxy-silica hybrids prepared by sol-gel process (2014). Journal of Applied Polymer Science, 131, 40093.

A26) F. Lionetto, G. Quarta, A. Cataldi, A. Cossa, R. Auriemma, L. Calcagnile, M. Frigione (2014). Characterization and dating of waterlogged woods from an ancient harbour in Italy, Journal of Cultural Heritage, 15, 213-217.

A25) F. Lionetto, A. Maffezzoli (2013). Monitoring the cure state of thermosetting resins by ultrasound, Materials, 6, 3783-3804.

A24) F. Lionetto, L. Mascia, M. Frigione (2013). Evolution of transient states and properties of an epoxy–silica hybrid cured at ambient temperature, European Polymer Journal, 49,1298-1313.

A23) M. Frigione, F. Lionetto, L. Mascia, A. Antonacci (2013). Novel epoxy-silica hybrid adhesives for concrete and structural materials: properties and durability issues, Advanced Materials Research, 687, 94-99.

A22) C. Ávila-Orta, C. Espinoza-González, G. Martínez-Colunga, D. Bueno-Baqués, A. Maffezzoli, F. Lionetto (2013). An overview of progress and current challenges in ultrasonic treatment of polymer melts, Advances in Polymer Technologies, 32, E582–E602.

A21) F. Lionetto, R. Del Sole, D. Cannoletta, G. Vasapollo, A. Maffezzoli (2012). Monitoring wood degradation during weathering by cellulose crystallinity, Materials, 5, 1910-1922.

A20) F. Lionetto, M. Frigione (2012). Effect of novel consolidants on mechanical and absorption properties of deteriorated wood by insect attack, Journal of Cultural Heritage, 13, 195-203.

A19) F. Lionetto, F. Montagna, A. Maffezzoli (2011). Ultrasonic transducers for cure monitoring: design, modelling and validation, Measurement Science and Technology, 22, 124002-8.

A18) M. Lettieri, F. Lionetto, M. Frigione, L. Prezzi, L. Mascia (2011). Cold-cured epoxy-silica hybrids: Effects of large variation in specimen thickness on the evolution of the Tg and related properties, Polymer Engineering and Science, 51, 358-368.

A17) L. Indennidate, D. Cannoletta, F. Lionetto, A. Greco, A. Maffezzoli (2010).  Nanofilled polyols for viscoelastic polyurethane foams, Polymer International, 59, 486-491.

A16) F. Lionetto, A. Maffezzoli (2009). Rheological characterization of concentrated nanoclay dispersions in an organic solvent, Applied Rheology, 19, 23423-1-23423-8.

A15) A. Greco, F. Lionetto (2009). The influence of the stress relaxation and creep recovery times on the viscoelastic properties of open cell foams, Polymer Engineering and Science, 49, 1142-1150.

A14) F. Lionetto, M. Frigione (2009). Mechanical and natural durability properties of wood treated with a novel organic preservative/consolidant product, Materials and Design, 30, 3303-3307.

A13) F. Lionetto, A. Maffezzoli (2008). Polymer characterization by ultrasonic wave propagation, Advances in Polymer Technology, 27, 63-73.

A12) F. Lionetto, A. Tarzia, A. Maffezzoli (2007). Air-coupled ultrasound: a novel technique for monitoring the curing of thermosetting matrices, IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control, 54, 1437-1444.

A11) F. Lionetto, G. Coluccia, P. D’Antona, A. Maffezzoli (2007). Gelation of waxy crude oils by ultrasonic and dynamic mechanical analysis, Rheologica Acta, 46, 601-609.

A10) F. Lionetto, A. Tarzia, M. Coluccia, A. Maffezzoli (2007). Air-coupled ultrasonic cure monitoring of unsaturated polyester resins, Macromolecular Symposia, 247, 50-58.

A9) F. Lionetto, A. Maffezzoli, M.A. Ottenhof, I.A. Farhat, J.R. Mitchell (2006). Ultrasonic investigation of wheat starch retrogradation, Journal of Food Engineering, 75, 258-266.

A8) F. Lionetto, F. Montagna, A. Maffezzoli (2005). Ultrasonic dynamic mechanical analysis of polymers, Applied Rheology, 15, 326-335.

A7) F. Lionetto, M. Penati, A. Maffezzoli (2005). Analisi dinamico-meccanica ultrasonora di materiali polimerici, Panta Rei, 3, 5-11.

A6) F. Lionetto, A. Sannino, A. Maffezzoli (2005). Ultrasonic monitoring of the network formation in superabsorbent cellulose based hydrogels, Polymer, 46, 1796-1803.

A5) F. Lionetto, A. Maffezzoli (2005). Relaxations during the postcure of unsaturated polyester networks by ultrasonic wave propagation, dynamic mechanical and dielectric analysis, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 43, 596-602.

A4) F. Lionetto, A. Maffezzoli, M.A. Ottenhof, I.A. Farhat, J.R. Mitchell (2005). The retrogradation of concentrated wheat starch systems, Starch/Stärke, 57, 16–24.

A3) F. Lionetto, A. Licciulli, F. Montagna, A. Maffezzoli (2004). Piezoceramics: an introductive guide to their practical applications, C+CA (già CERAMURGIA e CERAMICA ACTA), 34, 107-127.

A2) F. Lionetto, R. Rizzo, V.A.M. Luprano, A. Maffezzoli (2004). Phase transformations during the cure of unsaturated polyester resins, Materials Science and Engineering: A-Structural materials properties microstructure and processing, 370, 284-287.

A1) F. Lionetto, A. Sannino, G. Mensitieri, A. Maffezzoli (2003). Evaluation of the degree of crosslinking of cellulose-based superabsorbent hydrogels: a comparison between different techniques, Macromolecular Symposia, 200, 199-207.

 

Book Chapters

L3) F. Lionetto (2021). Ultrasound for Material Characterization and Processing. MDPI, Basel, Switzerland, ISBN 978-3-0365-1710-0.

L2) F. Lionetto, M. Frigione (2013). Organic-inorganic epoxy-based hybrids as potential adhesives for Cultural Heritage consolidation. In: P. Frediani, M. Frediani, L. Rosi, Cultural Heritage: Protection, Developments and International Perspectives, Nova Science Publishers, Inc, New York, USA, pp. 107-119. ISBN: 9781628088229.

L1) F. Lionetto, V.A.M. Luprano, A. Maffezzoli (2002). Characterization of polymers by ultrasonic dynamic mechanical analysis. In: Recent Research Developments in Applied Polymer Science, S.G. Pandalai Ed., vol.1, part I, pp.135-156, Research SignPost, Trivandrum, India.

 

Conference Proceedings

C69) F. Lionetto, Reference nanoplastics for environmental studies: production and heat transfer modeling, 2nd International Conference on Advanced Nanomaterials and Nanotechnology, Vienna,

 

C68) F. Lionetto, C. Esposito Corcione, F. Messa, S. Perrone, A. Salomone, A. Maffezzoli (2023) Sorption of organic pollutants on laboratory made microplastics, 3rd Global conference on Polymers, Plastics and Composites PPC-2023, 11-12 September 2023, Barcelona, Spain.

C67) G. Buccoliero, A. De Nichilo,   F. Lionetto, A. Maffezzoli (2022) Susceptor aided induction welding of ud peek/carbon fiber composites, SAMPE Europe Conference 2022, 16-17 November 2022, Hamburg, Germany.

C66) A. Maffezzoli , M. G. Lionetto, C. Mele, C. Esposito Corcione, S. Bagheri, G. Udayan, F. Lionetto (2022) Model nanoparticles for laboratory studies on living systems, XXIV Convegno nazionale dell’associazione italiana di scienza e tecnologia delle macromolecole AIM” 4-7 September 2022, Trento.

C65) F. Lionetto, M. G. Lionetto, C. Mele, C. Esposito Corcione, S. Bagheri, G. Udayan, A. Maffezzoli (2022) Model nanoplastics for environmental assessment, International Conference on Microplastic Pollution in the Mediterranean Sea” – µMED, 25-28 September 2022, Napoli.

C64) F. Lionetto, C. Esposito Corcione, C. Mele, A. Maffezzoli (2022) Heat transport during polymer milling, 4th World Congress on Smart Material and Material Science, 20 May 2022, London, UK.

C63) F. Lionetto, M. G. Lionetto, C. Esposito Corcione, A. Maffezzoli (2022) Characterization of label free model nanoplastics, 4th virtual Materials science & engineering conference, 28-31 March 2022

C62) F. Lionetto, C. Esposito Corcione, A. Maffezzoli (2021) Production and characterization of polyethylene terephthalate nanoparticles, Material Science & Nanotechnology webinar, 16th August 2021.

C61) F. Lionetto, C. Esposito Corcione, A. Maffezzoli (2021) Evaluation of laboratory made nanoplastics, PPC-2021 Global Conference on Polymers, Plastics and composites, 12th August 2021, Budapest, Hungary.

C60) F. Lionetto, Optimization of the production of nanoplastics (2021) 2nd world congress on Smart Material and Material Science, 21st-22nd July 2021, virtual edition.

C59) G. Buccoliero, A. Dei Sommi, F. Lionetto, A. Maffezzoli (2021) Water content in uncured epoxy matrices and its role on porosity development in autoclave curing, SAMPE Europe Conference, 29th - 30th September 2021, Zurich, Switzerland.

C58) F. Lionetto, C. Mele, A. Maffezzoli (2020) Hybrid welding of thermosetting matrix composites to aluminium by ultrasound: interface characterization and heat transfer phenomena, PPC-2020 2nd Virtual edition of Polymers, Plastics and Composites, 10th  December 2020.

C57) A. Maffezzoli, F. Nicassio, F. Lionetto, G. Scarselli (2020) Stress relaxation of thermal stresses developed in the curing cycles of carbon fibers-epoxy laminates, EASN International Conference on “Innovation in Aviation & Space to the Satisfaction of the European Citizens”, 2nd-4th September 2020.

C56) F. Lionetto, D. Natali, F. Montagna, A. Tarzia, C. Rosato, J.L. Schnitzler, T. Pietri, F. Caretto, F. De Pascalis, M. Nacucchi, A. Maffezzoli, Morphological and mechanical characterization of recycled short carbon fiber composites, Polychar 27, World forum on advanced materials, 14th-17th October 2019, Naples, Italy.

C55) F. Lionetto, F. Montagna, A. Moscatello, D. Natali, F. Caretto, F. De Pascalis, M. Nacucchi, A. Maffezzoli, Stereological Analysis of Short Basalt Fiber Composites, ICSAAM2019, International Conference on Structural Analysis of Advanced Materials, 12th-15th September 2019, Ischia, Italy.

C54) F. Lionetto, D. Natali, A. Moscatello, A. Tarzia, C. Rosato, J.L. Schnitzler, T. Pietri, F. Caretto, F. De Pascalis, M. Nacucchi, A. Maffezzoli, (2019). Recycled carbon fibres, a valuable reinforcement in short fibre composites, SAMPE Europe Conference, 17th-19th September 2019, Nantes, France. ISBN: 978-90-829101-1-7.

C53) M. Frigione, M. Lettieri, F. Lionetto, L. Mascia (2019). Innovative nanostructured materials as cold-cured adhesive/matrix of FRP for strengthening of building structures, SMAR 2019 – 5th International Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Civil Structures, 2777th-29th August 2019, Postdam, Germany.

C52) F. Lionetto, R. López-Muñoz, C. Espinoza-González, O. Rodríguez-Fernández, A. Maffezzoli (2019). Effect of natural waxes on the intercalation of graphene stacks, BIOPOL-2019, 7th International conference on biodegradable and biobased polymers, Stockholm, 17-19 June 2019.

C51) F. Lionetto, R. Dell’Anna, A. Moscatello, G. Totaro, S. Pappadà, A. Maffezzoli (2018).  Permeability of stitched and hot-bonded preforms for resin infusion, SAMPE Europe Conference 2018 Southampton, UK, 15-17th September. ISBN: 9789082172799.

C50) A. Cascardi, R. Dell’Anna, F. Micelli, F. Lionetto, M. A. Aiello, A. Maffezzoli (2018). Reversible FRP-confinement of heritage masonry columns, 9th International Conference on Fibre-Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering - CICE 2018, Paris, France, 17th -19th  July 2018.

C49) G. Buccoliero, F. Lionetto, S. Pappadà, A. Maffezzoli (2018). The effect of diffusion and pressure on porosity in composites, ECCM18 - 18th European Conference on Composite Materials, Athens, Greece, 24-28th June 2018. ISBN: 9781510896932.

C48) F. Lionetto, A. Greco, F. Montagna, A. Moscatello, A. Maffezzoli (2018). Relaxation of Residual Stresses during Curing of Polymer Matrix Composites, 9th International Conference on Times of Polymers and Composites -TOP 2018, Ischia, Italy, 17th -21st June 2018.

C47) A. Maffezzoli F. Lionetto, F. Balle (2017). Joining aluminum to carbon fiber reinforced epoxy composites by ultrasonic welding, 15th Japan International SAMPE Symposium and Exhibition-JISSE15, Tokyo, 27th-29th November 2017.

C46) F. Lionetto, F. Balle, A. Maffezzoli (2017). Hybrid welding of aluminum to epoxy composites by power ultrasonics, 25th International Conference on Composites/Nano-Engineering ICCE-25, Rome, Italy, 16th-22nd July 2017.

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Temi di ricerca

Research topics:

i) ultrasonic dynamic mechanical analysis for the characterization of the viscoelastic properties of polymers and polymer based composites 

ii) development of hybrid nanostructured organic-inorganic materials based on thermoset resins

iii) curing kinetics of thermoset resins, both neat and nanofilled, used as matrix for composites and nanocomposites

iv) polymer composite processing and joining by ultrasound or induction welding

v) ultrasonic consolidation of thermoplastic composites materials

vi) alignment of nanofillers in polymer matrices 

vii) hybrid welding of composite-metals structures

Risorse correlate

Documenti

Collegamenti

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