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