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