Notizie
le lezioni del corso "TECNOLOGIE DI PRODUZIONE DI MICRO-NANO PARTICELLE E CARATTERIZZAZIONE DI MATERIALI NANOSTRUTTURATI" inizieranno giovedì 26 Febbraio 2026 .
Curriculum
Nome / Cognome: Martina Damizia
ORCID: 0000-0002-6953-8971
Email: martina.damizia@uniroma1.it
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Esperienza professionale
Dal 2023 Martina Damizia è Ricercatrice a Tempo Determinato di tipo A (RTD-a), finanziata su fondi PNRR, presso il Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e dell’Ambiente della Sapienza Università di Roma. La sua ricerca è focalizzata sullo sviluppo di tecnologie e processi sostenibili per la transizione energetica e l’economia circolare, con particolare riferimento ai processi termochimici per la valorizzazione energetica di biomasse e rifiuti e alla produzione di idrogeno sostenibile.
Tra il 2022 e il 2023 ha svolto attività di ricerca come assegnista post-dottorale presso lo stesso Dipartimento, nell’ambito di un progetto finanziato dalla Regione Lazio (POR FESR). In tale periodo ha contribuito allo sviluppo di tecnologie termo-cavitazionali innovative per la produzione di bio-oli e per la valorizzazione energetica di biomasse.
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Istruzione e formazione
Nel 2023 ha conseguito il Dottorato di Ricerca con lode in Chemical Processes for Industry and Environment presso la Sapienza Università di Roma. La tesi di dottorato, svolta con borsa competitiva, è stata dedicata allo sviluppo di un processo di chemical looping per la produzione di idrogeno puro, basato sull’utilizzo di ossidi di ferro come elementi redox e bioetanolo come riducente rinnovabile.
Nel 2019 ha conseguito l’abilitazione professionale come Ingegnere Industriale presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della Sapienza Università di Roma.
Nel 2018 ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica presso la Sapienza Università di Roma, discutendo una tesi sulla liquefazione idrotermale di biomasse lignocellulosiche, con particolare attenzione all’effetto dei metalli zero-valenti sulla resa e sulla qualità del bio-crude.
Nel 2014 ha ottenuto la Laurea Triennale in Ingegneria Chimica presso la Sapienza Università di Roma, con una tesi dedicata alla progettazione di recipienti in pressione.
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Abilitazioni
Nel 2025 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) alle funzioni di Professore Associato (II Fascia) per il settore concorsuale 09/D3 – Impianti Chimici Industriali, rilasciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
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Collaborazioni scientifiche
Nel corso della carriera ha sviluppato collaborazioni scientifiche consolidate a livello nazionale e internazionale. Collabora con l’Università di Siviglia per lo sviluppo di materiali a base di ferro per la produzione di idrogeno verde, con la Hainan University (Cina) per la valorizzazione di biomasse e rifiuti tramite liquefazione idrotermale e produzione di idrogeno, e con Aix-Marseille University (Francia) per la valorizzazione di rifiuti organici ad alto contenuto di umidità.
A livello nazionale collabora con il Politecnico di Milano su tematiche legate all’idrogeno turchese ed e il network europeo MSCA Doctoral Network UP-CYCLE, all’interno del quale svolge anche attività di supervisione di dottorandi.
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Partecipazione a progetti finanziati
Dal 2022 al 2023 partecipa al progetto finanziato dalla Sapienza Università di Roma “Production of hydrocarbons from exhausted coffee grounds by hydrothermal liquefaction”, dedicato allo sviluppo di processi di liquefazione idrotermale per la valorizzazione energetica di scarti agro-industriali e alla produzione di idrocarburi da matrici residuali ad alto contenuto di umidità.
Dal 2021 al 2022 è coinvolta nel progetto “T-CAVBIO: tecnologia termo-cavitativa per la produzione di bio-olio”, finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito del POR FESR 2014–2020 (ID A0375-2020-36690). Il progetto è focalizzato sullo sviluppo e l’ottimizzazione di tecnologie termo-cavitazionali per la produzione di bio-oli da biomasse, con particolare attenzione all’intensificazione di processo e alla sostenibilità energetica e ambientale
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Partecipazione come relatrice a conferenze internazionali
In settembre 2025, partecipa come relatrice a “Pyrolysis and Liquefaction of Biomass and Wastes (Pyroliq III), conferenza tenutasi in Calabria, Italy, 14-19 Settembre 2025) con una presentazione dal titolo “Treated red mud as catalyst and iron-based hydrogen source for the hydrothermal liquefaction of pinewood”.
Nel maggio 2023, partecipa come relatrice a “Pyrolysis and Liquefaction of Biomass and Wastes (Pyroliq II ), conferenza tenutasi a Vienna, Austria (7-12 Maggio 2023) con una presentazione dal titolo “Hydrothermal liquefaction of three types of polyurethane wastes; effect of ethanol on decomposition and chemical recovery”.
Nel giugno 2022, ha partecipato in qualità di relatrice alla 23ª World Hydrogen Energy Conference (WHEC 2022), tenutasi a Istanbul, Turchia (26–30 giugno 2022), presentando il contributo intitolato “Utilization of Al₂O₃ and MgO as structural promoters of Fe into two- and three-step chemical looping processes for pure and green hydrogen production”.
Nel giugno 2022 ha partecipato come relatrice alla International Conference on Biomass (IconBM 2022), svoltasi a Napoli, Italia (5–8 giugno 2022), presentando il lavoro “Hydrothermal liquefaction of biomass using waste material as catalyst: effect on bio-crude yield and quality”.
Nel maggio 2021 ha presentato i risultati della propria attività di ricerca alla 15ª International Conference on Chemical and Process Engineering (ICHEAP 15), tenutasi a Napoli, Italia (23–26 maggio 2021), con il contributo “High thermal stability Fe₂O₃–Al₂O₃ system for renewable pure hydrogen production via the steam–iron process”
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Appartenenza a società scientifiche
Dal 2024, è membro dell’AIDIC – Associazione Italiana di Ingegneria Chimica e della EFCE – European Federation of Chemical Engineering.
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Attività didattica
Svolge attività didattica presso la Sapienza Università di Roma nei corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca. È docente dei corsi “Green Hydrogen” (Laurea Magistrale in Ingegneria Chimica) e “Synthesis of Micro-Nano Particles” (Laurea Magistrale in Ingegneria delle Nanotecnologie). Nell’ambito della formazione dottorale ha tenuto lezioni nei corsi “Bioenergy Conversion, Biofuels and Hydrogen Production” e “Energy conversion, biofuels and hydrogen production from contaminated soils and waters”. Ha inoltre svolto attività didattica internazionale come lecturer presso la Hainan University (Cina) nel corso “Production of Renewable Energy: Valorization of Biomass and Green Hydrogen Production”.________________________________________
Attività di ricerca
Valorizzazione di biomasse e rifiuti mediante liquefazione idrotermale
Ha svolto attività di ricerca sulla liquefazione idrotermale (HTL) di biomasse lignocellulosiche e fanghi di depurazione, ponendo particolare attenzione sull’ottimizzazione dei parametri operativi attraverso studi sperimentali condotti in impianti di laboratorio. L’attività ha incluso l’impiego strategico di metalli zero-valenti (ZVM) per favorire il parziale upgrading del bio-crude, utilizzando ferro e zinco come sorgenti eterogenee di idrogeno, sfruttando la loro naturale tendenza all’ossidazione in ambiente acquoso. Parallelamente, ho studiato l’impiego di cobalto e nichel come catalizzatori di idrogenazione, valutandone l’attività in presenza di idrogeno generato in situ. Attualmente sta sviluppando un sistema HTL continuo in scala di laboratorio, con l’obiettivo di avanzare ulteriormente questa tecnologia e valutarne la scalabilità e le prestazioni di processo
Produzione diretta di idrogeno puro mediante chemical looping
Un ambito centrale della sua attività scientifica è rappresentato dalla produzione di idrogeno verde mediante chemical looping e steam-iron process, con particolare attenzione alla progettazione di materiali redox caratterizzati da elevata stabilità termo-chimica e resistenza alla deattivazione.
Cracking del metano in metalli fusi
Svolge attività di ricerca sulla produzione di idrogeno turchese attraverso la pirolisi del metano in mezzi fusi, analizzando il ruolo delle proprietà fisiche dei metalli fusi nella formazione del carbonio solido e nella cinetica di reazione.
Riciclo chimico delle plastiche
Ha sviluppato un processo sperimentale di liquefazione idrotermale (HTL) per il riciclo chimico delle plastiche, con particolare attenzione a acetato di cellulosa, Nylon ed EVA. L’attività di ricerca è stata focalizzata sull’ottimizzazione dei parametri di processo al fine di ottenere un’efficace depolimerizzazione, sull’analisi della composizione dei prodotti ottenuti e sulla dimostrazione che la liquefazione idrotermale condotta in condizioni blande consente il recupero di monomeri e composti chimici ad alto valore aggiunto. I risultati evidenziano il potenziale della HTL come strategia sostenibile per la valorizzazione dei rifiuti plastici, in linea con i principi dell’economia circolare applicata al riciclo dei polimeri.
Produzione scientifica
Indicatori bibliometrici (Scopus)
Attività scientifica indicizzata su Scopus con 39 documenti, 578 citazioni complessive e h-index pari a 13.
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Elenco delle pubblicazioni
Damizia, M.,Lloreda-Jurado, P.J.,De Filippis, P., Hernandez-Saz, J.,Sepúlveda, R.;Sustainable co-production of syngas and high-purity H₂ by chemical looping process with TiO₂/Al₂O₃-doped Fe₂O₃ foams as oxygen carrier, Journal of Environmental Chemical Engineeing , 2026, 14(2), 121397
Marzulli, F.; Simonetti, G.; Salyatori, Damizia, M.; G.; Riccardi, C.; Villano, M. Harnessing the aqueous phase from hydrothermal liquefaction of plastic and non-plastic waste for the production of carboxylic acids
Journal of Environmental Chemical Engineering, 2026, 14(1), 120728
Mousavi, S.; Damizia, M.; Bracciale, M. P.; De Filippis, P.; de Caprariis, B.; Modified red mud catalysts for enhanced bio-crude yield and metal retention in hydrothermal liquefaction of oak wood
Waste Management, 2026, 211, 115300
Zahoor, A.; Tahir, N.; Tai, L.; de Caprariis, B.; De Filippis, P.; Biohydrogen, a potential roadmap to sustainable green energy supply and carbon sequestrating in the transport sector by 2060 Applications in Energy and Combustion Science, 2025, 24, 100410
Citations: 2
Li, M.; Xue, Y.; Liu, X.; Damizia, M.; de Caprariis, B.; Co-hydrothermal liquefaction of polyamide 6 and polycarbonate: Synergistic depolymerization mechanisms via experiments and DFT calculations. Chemical Engineering Journal, 2025, 523, 168290
Lin, Q.; Yang, X.; Ma, W.; Filippis, P. D.; Damizia, M ; Hydrothermal carbonization of fish sludge: Effect of FeCl3 on the hydrochar properties and phosphorus and heavy metal transformation.
Environmental Technology and Innovation, 2025, 40, 104355
Zhou, Y.; Lin, Q.; Weng, T.; Damizia, M.; De Filippis, P; Investigation of Pyrolysis Characteristics, Reaction Kinetics, and Product Formation During Co-Pyrolysis of Biodegradable Plastic and Kitchen Waste. Processes, 2025, 13(5), 1405
Amodei, A.; Tuffi, R.; De Angelis, D.; De Filippis, P.; Scarsella, M.; Quality Enhancement of a Sewage Sludge Derived Biocrude Under Hydrothermal Conditions: an Explorative Study Using Zero-valent Metals as Hydrogen Generators Chemical Engineering Transactions, 2025, 117, pp. 157–162
Zahoor A.; Tahir N.; Tai L.; Ma W.; Hu M.; Yu Y.; Reichelt-Brushett A.; Damizia M., Thermochemical conversion of solid wastes and residues: recent advances and future perspectives, Journal of Analytical and Applied Energy and Combustion Science, 24, 2025, DOI: 10.1016/j.jaecs.2025.100410.
Li M.; Xue Y.; Liu X.; Tai L.; Ma W.; De Filippis P.; Damizia M., Subcritical and hydrothermal processing of polymeric wastes for fuels and chemicals, Chemical Engineering Journal, 523, 2025, DOI: 10.1016/j.cej.2025.168290.
Zhou Y.; Lin Q.; Wenga T.; Xue Y.; Liu Y.; Tai L.; Xu R.; Zhu J.; Damizia M., Hydrothermal treatment of organic and kitchen waste: process pathways and product distribution, Processes, 13, 2025, DOI: 10.3390/pr13051405.
Lin Q.; Yang X.; Ma W.; Zahoor A.; Jin F.; Chen X.; Tai L.; Damizia M., Hydrothermal technologies for carbon-neutral energy systems, Energy Technology and Innovation, 40, 2025, DOI: 10.1016/j.eti.2025.104355.
Palone O.; Vincenti B.; Amadei A.; Damizia M.; Cedola L.; de Caprariis B., Process optimization for circular economy applications, Chemical Engineering Transactions, 109, 535–540, 2024, DOI: 10.3303/CET24109090.
Amadei A.; De Filippis P.; Damizia M.; Bracciale M.P.; de Caprariis B., Process intensification strategies for thermochemical conversion, Chemical Engineering Transactions, 109, 547–552, 2024, DOI: 10.3303/CET24109092.
Busillo E.; Damizia M.; De Filippis P.; de Caprariis B., Methane pyrolysis in molten media: the interplay of physical properties and catalytic activity on carbon and hydrogen production, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 183, 2024, DOI: 10.1016/j.jaap.2024.106752.
Busillo E.; de Caprariis B.; Bracciale M.P.; Cosentino V.; Damizia M., Molten media methane pyrolysis for turquoise hydrogen production, Chemical Engineering Science and Engineering, 18, 2024, DOI: 10.1007/s11705-024-2437-x.
Bracciale M.P.; de Caprariis B.; Musivand S.; Damizia M.; De Filippis P., Chemical recycling of cellulose acetate eyewear industry waste by hydrothermal treatment, Industrial & Engineering Chemistry Research, 63, 5078–5088, 2024, DOI: 10.1021/acs.iecr.3c04162.
Amadei A.; Bracciale M.P.; Damizia M.; De Filippis P.; de Caprariis B., Catalytic and non-catalytic upgrading of thermochemical products, ACS Omega, 9, 41194–41207, 2024, DOI: 10.1021/acsomega.4c01510.
Damizia M.; Lloreda-Jurado P.J.; De Filippis P.; de Caprariis B.; Chicardi E.; Sepulveda R., Green hydrogen production using doped Fe₂O₃ foams, International Journal of Hydrogen Energy, 51, 834–845, 2024, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.09.008.
Damizia M.; Bracciale M.P.; Mousavi S.; Tai L.; De Filippis P.; de Caprariis B., Red mud as hydrogen producer in hydrothermal liquefaction of pinewood, Renewable Energy, 232, 2024, DOI: 10.1016/j.renene.2024.121139.
Mousavi S.; Damizia M.; Hamidi R.; De Filippis P.; de Caprariis B., Techno-economic assessment of gasoline production from Fe-assisted lignocellulosic biomass hydrothermal liquefaction, Energy Conversion and Management, 320, 2024, DOI: 10.1016/j.enconman.2024.118982.
Mousavi S.; de Caprariis B.; Damizia M.; Bracciale M.P.; De Filippis P., Thermochemical conversion of biomass residues, Chemical Engineering Transactions, 99, 109–114, 2023, DOI: 10.3303/CET2399019.
Hamidi R.; Damizia M.; De Filippis P.; Patrizi D.; Verdone N.; Vilardi G.; de Caprariis B., Recent developments and future outlooks of hydrodynamic cavitation as an intensification technology for renewable biofuels production, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2023, DOI: 10.1016/j.jece.2023.110819.
Amadei A.; De Filippis P.; Damizia M.; Bracciale M.P.; de Caprariis B., Modeling and optimization of thermochemical routes for biofuel upgrading, Chemical Engineering Transactions, 99, 385–390, 2023, DOI: 10.3303/CET2399065.
Damizia M.; Bracciale M.P.; Anania F.; Tai L.; De Filippis P.; de Caprariis B., Efficient utilization of Al₂O₃ as structural promoter of Fe into chemical looping hydrogen process, International Journal of Hydrogen Energy, 48, 39112–39123, 2023, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2023.04.067.
de Caprariis B.; Damizia M.; Busillo E.; De Filippis P., Advances in molten media technologies for methane pyrolysis, Advances in Chemical Engineering, 61, 319–356, 2023, DOI: 10.1016/bs.ache.2023.03.001.
Bracciale M.P.; Damizia M.; De Filippis P.; de Caprariis B., Iron-based materials as redox media for hydrogen production, Catalysts, 12, 2022, DOI: 10.3390/catal12101273.
Hamidi R.; Tai L.; Paglia L.; Scarsella M.; Damizia M.; De Filippis P., Energy efficiency of hydrothermal conversion processes, Energy Conversion and Management, 255, 2022, DOI: 10.1016/j.enconman.2022.115348.
Tai L.; Hamidi R.; de Caprariis B.; Damizia M.; Paglia L.; Scarsella M., Hydrothermal conversion of wet biomass for renewable fuels, Renewable Energy, 182, 647–658, 2022, DOI: 10.1016/j.renene.2021.10.048.
Tai L.; Musivand S.; de Caprariis B.; Damizia M.; Hamidi R.; Ma W.; De Filippis P., Co-treatment of plastics with subcritical water, Journal of Cleaner Production, 337, 2022, DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.130529.
Marzeddu S.; Décima M.A.; Camilli L.; Bracciale M.P.; Genova V.; Damizia M., Advanced polymeric materials for environmental applications, Materials, 15, 2022, DOI: 10.3390/ma15207162.
de Caprariis B.; Damizia M.; Tai L.; De Filippis P., Hydrothermal liquefaction of plastic wastes for fuels and chemicals production, Chemical Engineering Transactions, 92, 607–612, 2022, DOI: 10.3303/CET2292102.
Damizia M.; de Caprariis B.; Bracciale M.P.; Anania F.; D’Alvia L., Chemical looping hydrogen production from renewable ethanol, World Hydrogen Energy Conference – WHEC 2022 Proceedings, 74–76, 2022.
De Filippis P.; D’Alvia L.; Damizia M.; de Caprariis B.; Del Prete Z., Pure hydrogen production by steam–iron process, International Journal of Energy Research, 45, 4479–4494, 2021, DOI: 10.1002/er.6117.
de Caprariis B.; Damizia M.; De Filippis P.; Bracciale M.P., The role of Al₂O₃, MgO and CeO₂ addition on steam-iron process stability, International Journal of Hydrogen Energy, 46, 39067–39078, 2021, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2021.09.135.
Damizia M.; Bracciale M.P.; De Caprariis B.; Genova V.; De Filippis P., Hydrothermal conversion of lignocellulosic residues, Chemical Engineering Transactions, 86, 547–552, 2021, DOI: 10.3303/CET2186092.
Scarsella M.; de Caprariis B.; Damizia M.; De Filippis P., Heterogeneous catalysts for hydrothermal liquefaction of lignocellulosic biomass: a review, Biomass & Bioenergy, 140, 2020, DOI: 10.1016/j.biombioe.2020.105662.
de Caprariis B.; Bracciale M.P.; Bavasso I.; Chen G.; Damizia M.; De Filippis P., Hydrothermal liquefaction of wet organic residues, Science of the Total Environment, 709, 2020, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.136215.
de Caprariis B.; Bavasso I.; Bracciale M.P.; Damizia M.; De Filippis P., Enhanced bio-crude yield and quality by reductive hydrothermal liquefaction of oak wood biomass, Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 139, 123–130, 2019, DOI: 10.1016/j.jaap.2019.01.017.
Data: 15/04/2026 F.to
Martina Damizia