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    Durability Indices of a Sealing Mortar Incorporating Blast Furnace Slag
    (2025) Ikhaddalene, Soumia; Irekti, Amar; Oualit, Mehena
    Ground granulated blast furnace slag generated from steel manufacturing presents environmental challenges, but it can be valuable when utilized as a supplementary material in concrete, contributing to the development of sustainable materials. In this research, a new sealing mortar was prepared by substituting 10% of the cement with slag (M10). This material can provide performance comparable to M234, a M0 sealer used for sealing and wedging supports and machine bases. The mechanical properties and durability indices of both M10 and M234 were compared to the reference mortar MISO, which is a laboratory-made mortar free of slag. XRD analysis was conducted to determine the crystallinity of the starting cement, and granulometry revealed a median size distribution of 23 μm for the slag after grinding. Capillary absorption and water-accessible porosity were tested for all samples.
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    Effect of the iron concentration on the properties of an aluminosilicate glass used for storage of radioactive waste
    (PARLAR SCIENTIFIC PUBLICATIONS (PSP), 2016) Moudir, D.; Ikhaddalene, Soumia; Kamel, N.; Benmounah, A.; Zibouche, Fatima; Mouheb, Y.; Aouchiche, F.
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    Proprietes multi-echelles et parametres physicochimiques de materiaux magneto-stimulables
    (Université M'hamad Bougara : Faculté des Sciences, 2021) Ikhaddalene, Soumia; Zibouche, Fatima(Directeur de thèse)
    Cette thèse a pour object if d’élaborer un matériau composite magnéto-stimulable avec la méthode de fusion. Les propriétés rhéologiques de ce dernier ont été étudiées en présence et en absence d’un champ magnétique extérieur. Cette méthode d’élaboration se résume en une dispersion des nanoparticules de maghémite dans une matrice bio-polymère de chitosan. Ces deux précurseurs ont été mélangés et réticulés à l’aide d’un dialdéhyde (glyoxal) pour produire un hydrogel magnétique (ferrogel). Le contexte que nous proposons est de synthétiser des nanoparticules de maghémite citratées par le processus de coprécipitation et de les recouvrir ensuite d’un poly-électrolyte cationique appelé poly chlorure de diallyldimethylamonium (PDADMAC) ; la quantité nécessaire pour recouvrir toute la surface des particules a été déterminée par la mobilité électrophorétique. C’est à l’aide d’un rhéomètre rotatif, équipé d’une nouvelle cellule magnéto-rhéologique, que fut l’étude du comportement rhéologique de l’hydrogel magnét ique sous température contrôlée, avant et après le processus de gélification en présence d’un champ magnét ique continu. L'influence de la teneur en oxyde de fer sur le temps de gélification de l'hydrogel magnétique a été étudiée en comparant deux ferrogels, ayant une teneur en particules différente. Les mesures d’écoulement et d’oscillat ion ont montrés que l'application d'un champ magnétique provoque la formation d'une nouvelle structure. Ce qui a été confirmé par une observation au microscope optique in situ (structure sous forme de bâtonnet). L'étude cinétique réalisée par la spectroscopie mécanique, a démontrée que le temps de gélification dépend à la fois de la teneur en oxydes de fer et du champ magnétique appliqué
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    Study of the influence of Na/Li on the microstructure of an aluminosilicate nuclear glass
    (2018) Moudir, Dalila; kamel, Nour El Hayet; Benmounah, Abdelbaki; Ikhaddalene, Soumia; Mouheb, Yasmina; Aouchiche, Fairouz
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    Synthesis and rheological properties of magnetic chitosan hydrogel
    (Budapest University of Technology and Economics, 2021) Ikhaddalene, Soumia; Zibouche, Fatima; Ponton, Alain; Irekti, Amar; Carn, Florent
    The aim of the present work is first to synthesis a magnetic chitosan hydrogel (chitosan ferrogel) using the blending method and second to study it rheological behavior. Magnetic components ( maghemite particles γ-Fe 2 O  ) were synthesized via a simple chemical co-precipitation route also called Massart's procedure. Before being dispersed in chitosan network, γ-Fe 3 2 O particles were covered with a cationic polyelectrolyte (Polydiallyldimethylammonium chloride; PDADMAC) and the exact quantity required to cover the entire surface of maghemite particles was determined by Electrophoretic mobility. The successful functionalization of maghemite particles was confirmed by zeta potential measurement. The prepared ferrogel was gelified using glyoxal as crosslinking agent. The effect of continuous magnetic field on rheological properties of the elaborated ferrogel was studied, under controlled temperature before and after the gelation process, using a rotating rheometer fitted with a new magneto-rheological cell. Moreover the influence of iron oxide content on the gelation time of magnetic hydrogel was studied by comparing two ferrogels with different maghemite particles content. Flow and viscoelastic measurements showed that applying magnetic field facilitates the formation of a new structure (columnlike arrangements), which was confirmed by in situ optical microscopic observation. Kinetic study was investigated by mechanical spectroscopy and demonstrates that the gelation time depends on both iron oxides content and magnetic field

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