index - Equipe Microstructures de Croissance Auto-organisées de l'IM2NP

 

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

Dendrites Aluminum alloy Semiconducting silicon Aluminium A1 convection Bifidobacteria A1 X-ray topography Microstructure Microstructures Al - Si alloys Hardness Fragmentation Al-Ni alloy Si poisoning Aluminum Microstructure formation Al-Cu alloy Strains CET In situ observation Radiography Physical Sciences Grain growth A1 Dendrites Grain structure Alloys Al-Cu alloys Strain Al–Si alloys Morphological stability Impurities X-ray radiography and topography Growth Solute diffusion ATOMIZED DROPLET Twins Microgravity Aluminium alloys ACRT Interface dynamics A1 Directional solidification Modeling Directional solidification Mechanical properties A1 Impurities Convection A2 Growth from melt Silicon X-ray imaging Alliages métalliques Solidification Dislocations Thermal analysis --- analyse thermique B1 Alloys A2 Microgravity conditions Bragg diffraction imaging Nucleation undercooling ATOMIZATION Grain competition Dendrite growth X-ray radiography Casting A1 Growth laws A1 111 facets A1 Characterization Photovoltaic Equiaxed solidification Metallic alloys DECLIC Columnar-to-equiaxed transition Quasicrystals Structural defects B2 Semiconducting silicon Sedimentation Magnetic field Columnar to equiaxed transition Intermetallics Grain ALLOYS Temperature gradient zone melting Transparent alloys Mushy zone X-ray Radiography Cells Nucleation Synchrotron Natural convection Grain refining Initial transient Equiaxed growth Segregation Atomization Directional Solidification Synchrotron X-ray radiography A1 Nucleation Bulk organic alloys Characterization Aluminium-Silicon Alloy Columnar Alliages