Sampada Bodkhe (1)

Sampada Bodkhe

Professeur

Courriel : sampada.bodkhe@polymtl.ca
Téléphone : poste 3749
Bureau : J5010.4

À propos

Sampada Bodkhe est professeure adjointe au département de génie mécanique de Polytechnique Montréal depuis 2021. Dr. Bodkhe est titulaire d'une chaire de recherche du Canada de niveau 2 en fabrication avancée de structures adaptatives multifonctionnelles. Elle a obtenu son doctorat de Polytechnique Montréal en 2017, où elle a développé des encres piézoélectriques et une technique de co-fabrication d'électrodes avec des capteurs piézoélectriques via l'impression 3D à écriture directe basée sur la coextrusion. Les recherches sur le développement de ces capteurs auto-alimentés vers des applications aéroélastiques et biomédicales ont été choisies comme les 10 meilleures découvertes de l'année 2018 par le magazine Québec Science. En tant qu'étudiante au doctorat invitée au laboratoire de robotique organique de l'Université Cornell, elle a travaillé sur l'impression 3D basée sur SLA d'actionneurs hautement flexibles. Après son doctorat, elle a travaillé au laboratoire de matériaux composites et de systèmes adaptatifs de l'ETH Zurich, sur l'établissement de compétences en impression 3D de systèmes adaptatifs, de matériaux multifonctionnels et de structures. Avant son doctorat, elle a travaillé comme ingénieure Edison chez General Electric Aviation, en Inde, sur l'évaluation structurelle et thermique des composants des moteurs LEAP 1B. Elle est titulaire d'une maîtrise en ingénierie aérospatiale de l'Indian Institute of Technology de Kanpur, en Inde, et d'une licence en génie mécanique de l'Université technologique de Visveswaraya, en Inde. Elle s'intéresse particulièrement à la création d'une plateforme de fabrication additive pour la fabrication de structures composites intelligentes.

 

Diplômes

Polytechnique Montréal
Montréal, Canada
Ph.D., Génie mécanique
2017
Thèse : Impression tridimensionnelle assistée par évaporation de solvant de capteurs piézoélectriques à partir de fluorure de polyvinylidène et de ses nanocomposites

Institut indien de technologie de Kanpur
Kanpur, Inde
M. Tech., Ingénierie aérospatiale
2012
Thèse : Développement matériel d'une aile composite inspirée d'une libellule et d'un capteur PVDF

Université technologique de Visvesvaraya
Bangalore, Inde
BE, Génie mécanique
2010

Catégorie de recherche

Fabrication additive de composites intelligents

Prix et distinctions

prix1
prix2
prix3

  1. R Shamsaee Malfajani, R Damansabz*, S. Bodkhe, D Therriault, JJ Laurin et MS Sharawi. Antennes à résonateur diélectrique encapsulées imprimées en 3D à large bande double avec un rapport de fréquence de fonctionnement élevé pour les futures communications sans fil. Journal ouvert IEEE sur les antennes et la propagation DOI: 10.1109/OJAP.2024.3416399.
  2. Un Mandal*, Un Morali*, M Skorobogatiy, S. BodkheImpression 3D de capteurs piézoélectriques à base de fluorure de polyvinylidène pour la surveillance continue non invasive de la pression artérielle. Matériaux d'ingénierie appliquée DOI: 10.1002/adem.202301292.
  3. A Morali*, A Mandal*, M Skorobogatiy, S. BodkheLibérer le potentiel piézoélectrique du PVDF : une étude sur la transformation de phase de la phase gamma (γ) à la phase bêta (β) par polarisation de contact thermique. Les progrès de la RSC DOI: 10.1039/D3RA05068H.
  4. R Shamsaee Malfajani ; H Niknam*; S. Bodkhe; D Therriault; JJ Laurin; et MS Sharawi. (2023). Une antenne à résonateur diélectrique à large bande double encapsulée imprimée en 3D avec capacité de commutation de faisceau. Journal ouvert IEEE sur les antennes et la propagation; DOI:1109/OJAP.2023.3274167.
  5. R Shamsaee Malfajani ; H Niknam*; S. Bodkhe; D Therriault; JJ Laurin; et MS Sharawi. (2023). Une antenne à résonateur diélectrique en forme de champignon à large bande double pour les bandes 5G inférieures à 6 GHz et à ondes millimétriques. Soumis à Journal ouvert IEEE sur les antennes et la propagation DOI:1109/OJAP.2023.3292390.
  6. S Kuthe*, A Schlothauer, S. Bodkhé, C Hulme-Smith, P Ermanni, modèle aortique représentatif mécaniquement imprimé en 3D en composite de silicone renforcé de fibres de gélatine ; Lettres sur les matériaux 2022 (4); DOI: 1016/j.matlet.2022.132396.
  7. H Niknam*, AH Akbarzadeh, D Therriault, S. BodkheStructures multi-matériaux bistables thermiquement accordables ; Matériaux appliqués aujourd'hui 2022; DOI:1016/j.apmt.2022.101529.
  8. O Testoni*, S. Bodkhe, A Bergamini, P Ermanni, Réseau d'actionneurs sélectivement conformes à base d'alliages à mémoire de forme et de polymères pour un panneau sandwich reconfigurable ; Journal des systèmes et structures de matériaux intelligents. DOI:1177/1045389X221109260.
  9. O Testoni, T Lumpe, JL Huang, M Wagner, S. Bodkhe, Z Zhakypov, R Spolenak, JPaik, P Ermanni, L Muñoz, K Shea, Une charnière active conforme imprimée en 4D pour l'espace utilisant des alliages à mémoire de forme et des polymères ; Matériaux et structures intelligents 2021; 30(8). DOI: 1088/1361-665X/ac01fa
  10. O Testoni*, S Christen, A Bergamini, S. Bodkhe, P Ermanni, Un nouveau concept de panneau sandwich modulaire à forme adaptable avec actionnement distribué basé sur des alliages à mémoire de forme ; Journal des systèmes et structures de matériaux intelligents DOI: 10.1177/1045389X211057203
  11. Les Testoni*, les Bergamini, S. Bodkhe, P Ermanni, Un nouveau concept d'amortisseur à friction adaptatif basé sur l'adhésion électrostatique; Matériaux et structures intelligents 2020; 29(10), p. 105032; DOI: 1088/1361-665X/ab9f1b
  12. S. Bodkhe, P Ermanni, Impression 3D de matériaux multifonctionnels pour la détection et l'actionnement : fusion de la piézoélectricité avec la mémoire de forme ; Journal européen des polymères 2020 ; 132(2020), p. 109738 ; DOÏ : 1016/j.eurpolymj.2020.109738.
  13. S. Bodkhe, V Lorenzo*, S Zhu*, O Testoni*, N Aegerter, P Ermanni, Impression 3D pour intégrer des actionneurs dans des composites ; Fabrication additive 2020 ; 35(2020), p. 101290 ; DOÏ : 1016/j.addma.2020.101290.
  14. S. Bodkhe, P Ermanni, Défis de l’impression 3D de matériaux piézoélectriques ; Matériaux multifonctionnels; 2019; p. (26); DOI: 1088/2399-7532/ab0c41.
  15. Les Testoni*, les Bergamini, S. Bodkhe, P Ermanni, Concepts de commutateurs mécaniques basés sur des matériaux intelligents pour la variation de la connectivité au cœur des panneaux sandwich à forme adaptable ; Matériaux et structures intelligents; 2019; 28, p. 025036. DOI: 1088/1361-665X/aafa40.
  16. S. Bodkhe, C Noonan, FP Gosselin, D Therriault; Coextrusion de capteurs multifonctionnels; Matériaux d'ingénierie avancés 2018 ; 20(10), p. 1800206. est ce que je veux : 1002/adem.201800206. (Quatrième de couverture)
  17. S. Bodkhe, PSM Rajesh, FP Gosselin, D Therriault; Impression 3D et polarisation simultanées de PVDF et de ses nanocomposites; Matériaux énergétiques appliqués; 2018 ; 1(6), p. 2474-2482. DOI1021/acsaem.7b00337.
  18. S. Bodkhe, G Turcot, FP Gosselin, D Therriault; Impression 3D assistée par évaporation de solvant en une étape de structures nanocomposites en PVDF piézoélectriques; Matériaux et interfaces appliqués; 2017 ; 9(24), p. 20833-20842. DOI1021/acsami.7b04095.
  19. T J. Wallin, J H. Pikul J, S. Bodkhe, JS Odent, W Pan, D Therriault, BW Mcenerney, RP Dillon, EP Giannelis, RF Shepherd; Stéréolithographie par chimie du clic pour les robots souples qui s'auto-réparent ; Journal de chimie des matériaux B; 2017; 5; p. 6249-6255. DOI: 1039/c7tb01605k.
  20. S. Bodkhe, PSM Rajesh, S Kamle, V Verma ; Amélioration de la phase bêta dans le polyfluorure de vinylidène par ajout de charge : comparaison de la cellulose avec des nanotubes de carbone et de l'argile ; Journal de recherche sur les polymères; 2014 ; 21(5); p. 434 (11). DOÏ : 1007/s1096.
  21. S. Bodkhe, PSM Rajesh, S Kamle, V Verma; Amélioration de la phase bêta dans le PVDF par modification physicochimique de la cellulose ; Lettres sur les matériaux électroniques; 2014 ; 10(1); p. 315-319. DOÏ : 1007/s13391-013-3083-5.

Thèses

  1. Cardona Vasquez, N. (2023). Comportement de consolidation de composites thermoplastiques unidirectionnels fabriqués à partir de fils DREF de filaments de verre (GF)/polyéthylène téréphtalate (PET) [Mémoire de maîtrise, Polytechnique Montréal].
  2. Morali, A. (2023). Impression 3D de capteurs piézoélectriques et intégration aux polymères renforcés [Mémoire de maîtrise, Polytechnique Montréal]
    3. Mandal, A. (2023). Impression 3D de capteurs piézoélectriques flexibles à base de fluorure de polyvinylidène et de titanate de baryum pour la surveillance continue de la pression artérielle [Mémoire de maîtrise, Polytechnique Montréal
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