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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Mots clés
Dendrites
Aluminum alloy
Semiconducting silicon
Aluminium
A1 convection
Bifidobacteria
A1 X-ray topography
Microstructure
Microstructures
Al - Si alloys
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Strain
Al–Si alloys
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Growth
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Twins
Microgravity
Aluminium alloys
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Thermal analysis --- analyse thermique
B1 Alloys
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Bragg diffraction imaging
Nucleation undercooling
ATOMIZATION
Grain competition
Dendrite growth
X-ray radiography
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A1 Growth laws
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Metallic alloys
DECLIC
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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
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