Domingo Jullian Profesor Asistente

    Grado Académico

    PhD Materials Science and Engineering UNSW Sydney, Australia

    Título(s) Profesional

    Ingeniero Civil de Materiales, Universidad de Chile

    Descripción

    Obtuvo el título de Ingeniero Civil de Materiales en la Universidad de Chile y de Ingénieur Généraliste en la École Centrale de Nantes, Francia. Desarrolló su tesis de doctorado en la UNSW Sydney en Australia, enfocándose en las propiedades de transporte y disolución de oxígeno en aleaciones Fe-Ni-Cr para predecir y modelar la oxidación de aleaciones de alta temperatura. Posteriormente realizó un Postdoctorado en la Universidad de Hokkaido, Japón, donde trabajó en el desarrollo de nuevas aleaciones de alta temperatura para motores aeronáuticos basadas en el sistema intermetálico Ti-Al. Se interesa en el desarrollo, caracterización y pruebas de materiales sujetos a condiciones agresivas en procesos industriales y de transformación de energía.

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    • REVISTA Environmental Geochemistry and Health
    • 2023

    Evaluating the geogenic and anthropogenic inputs on the distribution of potentially toxic elements in urban soils of Valdivia, Chile.


    • Daniele Tardani • Francisca Vera • Fernanda ÁLVAREZ-AMADO • Violeta Tolorza • Domingo Jullian Fabres

    http://dx.doi.org/10.1007/s10653-023-01687-5

    • REVISTA Corrosion Science
    • 2023

    Internal oxidation of austenitic Fe-Ni-Cr alloys at high temperatures: deduction of oxygen permeability and the influence of carbon-bearing gases


    • Domingo Jullian Fabres • Aurélien Prillieux • D. Brynn Hibbert • Jianqiang Zhang • David J. Young

    http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2023.111465

    • REVISTA Journal of Energy Storage
    • 2022

    Compatibility of alumina forming alloys with LiNO3-containing molten salts for solar thermal plants


    • Ángel G. Fernández • Fabiola Pineda • Edward Fuentealba • Domingo Jullian Fabres • Abdiel Mallco

    http://dx.doi.org/10.1016/j.est.2022.103988

    • REVISTA ACS Applied Energy Materials
    • 2019

    Two-Dimensional Hybrid Halide Perovskite as Electrode Materials for All-Solid-State Lithium Secondary Batteries Based on Sulfide Solid Electrolytes


    • Yuta Fujii • Daniel Ramirez • Nataly Carolina Rosero-Navarro • Domingo Jullian Fabres • Akira Miura

    http://dx.doi.org/10.1021/acsaem.9b01118

    • REVISTA Journal of Alloys and Compounds
    • 2018

    Oxygen solubility in austenitic Fe-Ni alloys at high temperatures


    • Domingo Jullian Fabres • Jianqiang Zhang • D. Brynn Hibbert • David J. Young •

    http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.10.226

    • REVISTA Oxidation of Metals
    • 2017

    Internal Oxidation in Dry and Wet Conditions for Oxygen Permeability of Fe-Ni Alloys at 1150 and 1100 °C


    • Aurélien Prillieux • Domingo Jullian Fabres • Jianqiang Zhang • Daniel Monceau • David J. Young

    http://dx.doi.org/10.1007/s11085-017-9724-6

    • REVISTA Applied Surface Science
    • 2017

    Formation of self-assembled monolayer of curcuminoid molecules on gold surfaces


    • Isadora Berlanga • Álvaro Etcheverry-Berríos • Andy Mella • Domingo Jullian Fabres • Victoria Alejandra Gómez

    http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.09.077

    • REVISTA Chemistry - A European Journal
    • 2016

    Multiscale Approach to the Study of the Electronic Properties of Two Thiophene Curcuminoid Molecules


    • Álvaro Etcheverry-Berríos • Ignacio Olavarría • Mickael L. Perrin • Raúl Díaz-Torres • Domingo Jullian Fabres

    http://dx.doi.org/10.1002/chem.201601187

    • REVISTA Applied Surface Science

    Adsorption of 2-thiophene curcuminoid molecules on a Au(111) surface


    • Domingo Jullian Fabres • Marcos Flores • Eduardo Cisternas • Andy Mella • Álvaro S. Núñez

    http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.08.211

    • REVISTA Materials and Corrosion

    Oxygen permeability of Fe-Ni-Cr alloys at 1100 and 1150 °C under carbon-free and carbon-containing gases


    • Domingo Jullian Fabres • Aurélien Prillieux • Jianqiang Zhang • David J. Young •

    http://dx.doi.org/10.1002/maco.201508803

    • Enero 2023
    • - Enero 2026
    Proyecto En Ejecución

    Resumen
    Responsable AlternoInvestigador/a Responsable
    • Diciembre 2021
    Proyecto En Ejecución

    El objetivo principal de MIGA (Millenium Institute in Green Ammonia) es consolidar un espacio interdisciplinario de excelencia científica promoviendo la formación de recursos humanos avanzados, conocimiento y tecnología en temas relacionados con la producción sostenible y el uso del amoniaco como vector energético. La misión de MIGA es abordar este desafío con un enfoque interdisciplinario que acorte las brechas tecnológicas actuales, avanzando en el conocimiento y la tecnología, generando capacitación interdisciplinaria en el área para nuevos investigadores, contribuyendo a la instalación de economías basadas en energías limpias para Chile y la comunidad internacional. MIGA es conceptualizado en cinco áreas de investigación interdisciplinarias e interrelacionadas: 1. Producción electroquímica de NH3 2. Producción de H2 a partir de electrólisis de NH3 3. Diseño y prototipos de pilas de combustible de NH3 4. Procesos de corrosión y protección 5. Economía del amoniaco
    Co-Investigador/a
    • Diciembre 2021
    Proyecto En Ejecución

    -
    Co-Investigador/aInvestigador/a Responsable
    • Diciembre 2021
    Proyecto Adjudicado

    Implementación de una microrred de energías renovables (solar, eólica y geotérmica) en el distrito salinero artesanal Barranca-La Villa de Cáhuil. Implementación de una planta piloto geotérmica de producción de sal y electrificación de bombas y planta de yodación comunitaria mediante energías renovables no convencionales.
    Responsable Alterno