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Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes

 

polytechLe Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes (LTeN) est l'un des 7 laboratoires de Polytech Nantes, école d'ingénieurs de l'Université.

Le LTeN est une unité mixte de recherche de l’Université de Nantes et du CNRS. L’effectif du laboratoire est d’environ 75 personnes. Depuis sa création en 1967, l’unité a une identité forte en thermique, reconnue comme telle au niveau national et international, ainsi que par le tissu industriel.

Laboratoire implanté dans une école d’ingénieurs, au cœur de l’Institut INSIS du CNRS, les verrous scientifiques et technologiques que nous cherchons à lever sont bien sûr suscités par les applications. Notre environnement est favorable à l’épanouissement d’une dynamique appuyée sur le triptyque classique enseignement-recherche-industrie.

Le laboratoire est organisé autour de deux axes de recherche :

  • Transferts dans les fluides et systèmes énergétiques
  • Transferts thermiques dans les matériaux et aux interfaces.
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Adhésion Convection Thermal energy storage TES Caractérisation Heat transfer enhancement Finite element analysis Thermomechanical Composite Rheology Chemical reactor Conductivité thermique Vortex generator BITUME Liquid Piston LP Microchannel Chemical shrinkage Active mixer 2D materials Flow maldistribution Carbon fibers Carbopol Thermal conductivity Emulsion Coalescence Cooling Advection chaotique Conductive-radiative transfer Antifreeze Flow distribution Cinétique Thermoplastic composite Mass transfer Parallel channels Thermal management Coupling Perforated baffle Coating Multifunctional heat exchanger Cristallisation Thermoplastic composites Aeolian sand transport Plasmon Micro-explosion Crystallization kinetics Algorithme génétique Thermal energy storage Chaotic advection Inverse method LIF Building Phase change material Latent heat Heat transfer coefficient Carbon fiber Optimisation Environmental impact Convective heat transfer Newton-Raphson Carbon capture Discrete-scale approach Composites Wall slip Radiative properties Continuous flow Process intensification Radiation Crystallization Heat transfer COLLAGE Microgrid Sensitivity analysis Exergy analysis Parallel computing Micro-mixing Characterization PIV Curing Experimental CFD Compressed air energy storage CAES Optimization Energy storage Adhesion Concentrating solar power CSP Overmoulding And modeling Aeolian transport 3ω method ENROBE Atomization PEKK Manufacturing process Modelling MATERIAU Biofouling Heat exchanger Consolidation Inverse problem Composite thermoplastique Radiative transfer