index - Equipe Microstructures de Croissance Auto-organisées de l'IM2NP Accéder directement au contenu

 

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.

 

Evolution des dépôts


 

Derniers Dépôts

Chargement de la page

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