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Science et ingénierie des matériaux et des procédés

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Thermodynamique, modélisation et optimisation des procédés d'élaboration

L’équipe Thermodynamique, Modélisation et Optimisation des Procédés (TOP) oriente ses activités de recherche vers l’amélioration des performances des matériaux existants et la mise au point de matériaux innovants aux fonctionnalités optimisées, par une meilleure compréhension de leurs propriétés physico-chimiques à différentes échelles. Elle s’appuie sur une tradition et des savoir-faire en thermodynamique depuis de longues années et organise ses activités sur deux pôles thématiques :

- Pôle Elaboration et Traitements Thermiques des matériaux par différents procédés : ce pôle inclut tout ce qui est lié à l’obtention des films minces et des revêtements, les études de transformation de phases ainsi que les simulations multiphasiques et les caractérisations structurales et fonctionnelles,

- Pôle Thermodynamique, qui regroupe les activités associées à l’acquisition et l'analyse critique des données thermodynamiques, la simulation atomistique et quantique ainsi que les mesures des équilibres de phases et la modélisation des diagrammes de phases.

Les compétences et les savoir-faire acquis permettent de nous orienter vers un large éventail de domaines applicatifs avec un impact sociétal important du point de vue économique, énergétique et environnemental, dans le domaine de la production (photovoltaïque, centrales solaires thermodynamique) et du stockage de l'énergie (batteries et électrocatalyseurs), des micro- et nanotechnologies (composants et assemblage), de la métallurgie (laitiers métallurgiques et aciers), des céramiques et des verres.

Contacts

I. Nuta (Responsable)
R. Boichot   
(Co-responsable)
F. Fonseca (Gestionnaire)

Nous trouver


Equipe TOP
Bât. Recherche,
1130, rue de la piscine
38402 St Martin d'Hères

Compétences TOP

Actualités

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Prix EuroCV22

Prix de la meilleure présentation pour Adrien Moll  à la conférence EuroCVD22-BalticAlD16  (sessions K). Son étude porte sur l’étude de structures architecturées obtenues par Electron Beam Melting (GPM2) avec des revêtements réalisés par les techniques CVD et ALD (TOP). Ces travaux ouvrent la voie à la fonctionnalisation de structures issues de la fabrication additive (financement Labex CEMAM).

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Alléger les voitures de demain


Development of 3rd generation Medium Mnduplex steels for automotive applications
(A. Perlade et al., Material Science and Technology, 2019)

Plus d'info sur le projet ANR

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Un revêtement TiO2 aux propriétés antibactériennes démultipliées


Nanostructured TiO2 anatase-rutile-carbon solid coating with visible light antimicrobial activity
(S.P. Krumdieck et al., Scientific Reports, 2019)

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Une meilleure compréhension du procédé de brasage pour la microélectronique
Brasage Sn/CuInitial stage of isothermal wetting of bulk Cu6Sn5, Cu3Sn and Cu substrates by liquid Sn
( O. Y. Liashenko et al., J. Mater Sci, Materials in Electronics, 2019)

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Un solide en contact avec un liquide peut empêcher la nucléation des cristaux à la température de solidification

AU-Si sur Sicalculs Au-Si

Effect of pentagonal-coordinated surface on crystal nucleation of an undercooled melt
(A. Pasturel et al., Sci. Reports, 2018)



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L'ordre ou le désordre pour l'électroréduction de l'oxygène?


Surface distortion as a unifying concept and descriptor in oxygen reduction reaction electrocatalysis
(R. Chattot et al., Nature Materials, 2018)


 

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Une méthode originale pour faire croître des films épitaxiés de TiAlN




Reactive chemical vapor deposition of heteroepitaxial Ti1-xAlxN films
(F. Mercier et al., CrystEngCom 2018)

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Comment le cuivre et le nickel durcissent le fer

 

Effect of Cooling Rates on γ → α Transformation and Metastable States in Fe–Cu Alloys with Addition of Ni
(C.Crozet et al., Met. Mater. Int. 2018)

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mise à jour le 19 novembre 2019

Univ. Grenoble Alpes