L’objectif de l’équipe MCA est l’analyse des mécanismes fondamentaux et des processus dynamiques intervenant dans la formation, la sélection et la stabilité des microstructures de solidification, la ségrégation ainsi que la structure de grains, en relation avec les questionnements issus des procédés industriels. La difficulté du sujet vient du fait que la formation du solide à partir du bain fondu met en jeu des mouvements convectifs dans le fluide, induisant ainsi des couplages entre des phénomènes dynamiques dont les échelles de longueur et de temps sont réparties sur plusieurs ordres de grandeur. L’équipe conduit des recherches expérimentales associées à des simulations numériques. L'originalité de l’équipe vient de ses compétences spécifiques et reconnues dans trois domaines : -La caractérisation in situ et en temps réel de la solidification, qui donne accès à la dynamique de formation et de croissance des structures, sur les systèmes modèles transparents (techniques optiques : observation directe et interférométrie) ou sur des alliages opaques (radiographie et topographie X-synchrotron et radiographie avec une source X de laboratoire). -L’analyse de l’influence du mode de transport sur la formation et la sélection de la microstructure de solidification, ainsi que sur la transition colonnaire-équiaxe (CET) par des expériences uniques en microgravité et au sol sur des alliages transparents et métalliques. -L’analyse quantitative des expériences requiert une comparaison poussée avec les simulations numériques les plus en pointes, que l’équipe réalise en interne ou dans le cadre de collaborations avec des groupes nationaux et internationaux internationalement reconnus.
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Evolution des dépôts
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Collaborations |
Mots clés
Growth
Metallic alloys
A1 111 facets
Natural convection
Photovoltaic
Initial transient
Interface dynamics
Impurities
Al - Si alloys
Microgravity
A1 Impurities
Alliages métalliques
A2 Microgravity conditions
Structural defects
Nucleation undercooling
Aluminium-Silicon Alloy
B2 Semiconducting silicon
Nucleation
Hardness
Solidification
ATOMIZED DROPLET
Microstructure
Solute diffusion
Dislocations
A1 convection
Aluminium alloys
A1 Characterization
A1 Growth laws
Al-Cu alloy
Si poisoning
Strain
Microstructure formation
Atomization
Alloys
X-ray imaging
X-ray Radiography
Grain
Aluminium
Cells
Equiaxed growth
Intermetallics
Grain structure
Synchrotron
Thermal analysis --- analyse thermique
A1 Dendrites
X-ray radiography
CET
Physical Sciences
Al-Ni alloy
Mushy zone
Grain growth
Synchrotron X-ray radiography
Magnetic field
Mechanical properties
Quasicrystals
Bulk organic alloys
Dendrite growth
Twins
A1 Nucleation
Alliages
A2 Growth from melt
Al–Si alloys
Radiography
Grain refining
In situ observation
ALLOYS
Equiaxed solidification
Dendrites
Segregation
Al-Cu alloys
X-ray radiography and topography
Aluminum alloy
A1 X-ray topography
Modeling
Directional Solidification
Columnar to equiaxed transition
Bragg diffraction imaging
Grain competition
Silicon
Bifidobacteria
Characterization
Columnar
A1 Directional solidification
Morphological stability
Temperature gradient zone melting
ATOMIZATION
Strains
Casting
Aluminum
Columnar-to-equiaxed transition
ACRT
DECLIC
Transparent alloys
Semiconducting silicon
B1 Alloys
Convection
Sedimentation
Microstructures
Fragmentation
Directional solidification
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