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Engineering for the materials of tomorrow

Engineering contributes to the creation of new materials and the optimization of traditional material manufacturing processes in order to prepare for the technologies of tomorrow.

Structures maçonnées modèles en forme d’arche permettant de valider les codes de calculs our les champs de déformation et de déplacement des structures maçonnées
Structures maçonnées modèles en forme d’arche

© Christophe HARGOUES / LMGC / CNRS Images

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Engineering seeks to create artificial materials and metamaterials with unprecedented properties that do not exist naturally. As for more traditional and widely used materials (metals, semiconductors, ceramics, polymers, etc.), it also aims to optimize the chain from material manufacturing processes to the properties of the system that uses them, while reducing their manufacturing energy costs, in order to prepare for the technologies of tomorrow.

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Structures maçonnées modèles en forme d’arche

Expérience arche et granulaire mous Manipulation de compression et imagerie scanner. Le dispositif expérimental est utilisé pour compresser et suivre (après corrélationd'images) l'évolution des champs de déplacement et contraintes sur des structures maçonnées modèles, typiquement des arches. La même chose est faite sur des millieux granulaires mous modèles. Les systèmes sont alors étudiés dans leur évolution de l'échelle des briques ou des particules jusqu'à l'échelle globale de l'arche ou…

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Structures maçonnées modèles en forme d’arche
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Essai de compression d’une structure maçonnée modèle en forme d’arche

Expérience arche et granulaire mous Manipulation de compression et imagerie scanner. Le dispositif expérimental est utilisé pour compresser et suivre (après corrélationd'images) l'évolution des champs de déplacement et contraintes sur des structures maçonnées modèles, typiquement des arches. La même chose est faite sur des millieux granulaires mous modèles. Les systèmes sont alors étudiés dans leur évolution de l'échelle des briques ou des particules jusqu'à l'échelle globale de l'arche ou…

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Essai de compression d’une structure maçonnée modèle en forme d’arche
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Essai de compression d’une structure maçonnée modèle en forme d’arche

Expérience arche et granulaire mous Manipulation de compression et imagerie scanner. Le dispositif expérimental est utilisé pour compresser et suivre (après corrélationd'images) l'évolution des champs de déplacement et contraintes sur des structures maçonnées modèles, typiquement des arches. La même chose est faite sur des millieux granulaires mous modèles. Les systèmes sont alors étudiés dans leur évolution de l'échelle des briques ou des particules jusqu'à l'échelle globale de l'arche ou…

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Essai de compression d’une structure maçonnée modèle en forme d’arche
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Simulation atomique d'un alliage métallique à haute entropie à l’état de solide cristallin abritant une dislocation

Visualisation stylisée d’une simulation atomique d'un alliage à haute entropie, c'est-à-dire composé de plusieurs éléments en proportions égales, ici du fer, du chrome, du nickel, du manganèse et du cobalt. Les atomes de différentes natures sont représentés avec des couleurs différentes. Comme la majorité des alliages métalliques, ce système est cristallin à l'état solide : les atomes sont arrangés de façon répétitive dans l’espace, le long de colonnes atomiques visibles sur cette image. Dans…

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Simulation atomique d'un alliage métallique à haute entropie à l’état de solide cristallin abritant une dislocation
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Simulation atomique d'un alliage métallique à l’état de solide cristallin abritant une dislocation

Visualisation stylisée d’une simulation atomique d'un alliage d'aluminium et de magnésium, dont les atomes sont représentés en bleu et jaune, respectivement. Cet alliage se trouve à l’état de solide cristallin : les atomes présentent un arrangement répétitif, très régulier dans l’espace. Dans cette simulation, le cristal abrite un défaut appelé dislocation qui est mis en valeur suivant la diagonale de l’image. Le mouvement des dislocations au sein de l'alliage conduit à la déformation plastique…

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Simulation atomique d'un alliage métallique à l’état de solide cristallin abritant une dislocation
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Simulation atomique d'un alliage métallique à haute entropie à l’état de solide cristallin abritant une dislocation

Visualisation stylisée d’une simulation atomique d'un alliage à haute entropie, c'est-à-dire composé de plusieurs éléments en proportions égales, ici du fer, du chrome, du nickel et du manganèse. Les atomes de différentes espèces sont représentés avec des couleurs différentes. Comme la majorité des alliages métalliques, ce système est cristallin à l'état solide. Dans cette simulation, le cristal abrite un défaut appelé dislocation (mis en valeur le long de la diagonale de l’image) qui perturbe…

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Simulation atomique d'un alliage métallique à haute entropie à l’état de solide cristallin abritant une dislocation
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Simulation atomique d'un alliage métallique à l’état de solide cristallin abritant une dislocation

Visualisation stylisée d’une simulation atomique d'un alliage d'aluminium et de magnésium, dont les atomes sont représentés en bleu et jaune, respectivement. Cet alliage se trouve à l’état de solide cristallin : les atomes présentent un arrangement répétitif, très régulier dans l’espace, comme en témoignent les colonnes atomiques bien visibles sur cette image. Dans cette simulation, le cristal abrite un défaut appelé dislocation (visible en haut à droite de l'image) qui perturbe et rompt…

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Simulation atomique d'un alliage métallique à l’état de solide cristallin abritant une dislocation
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Acier couché

Cette palette de couleurs, qui ne dépareillerait pas au milieu des œuvres d'art d'une galerie, représente en fait la déformation d’un acier à l’échelle du micromètre (10-6 m). Les grains de matière se sont allongés à l’horizontale, finissant par se fragmenter… ce qui, paradoxalement, augmente la résistance du matériau et retarde sa rupture. Des expériences précieuses pour améliorer les matériaux de nos véhicules. Cette image fait partie des lauréats du concours Mécapixel 2021.

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Acier couché
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Essai de compression diagonale permettant d’évaluer la résistance au cisaillement d'un panneau en maçonnerie

Essai de compression diagonale permettant d’évaluer la résistance au cisaillement d'un panneau en maçonnerie. Un déplacement constant est appliqué le long de la diagonale verticale via deux sabots en forme de L. Le sabot inférieur est fixé sur la plateforme tandis que le sabot supérieur est déplacé par un vérin, lui-même fixé à la plateforme via un portique. Pour enregistrer le comportement de l'échantillon de maçonnerie, cet essai utilise la corrélation d'images multivue et multiéchelle, à l…

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Essai de compression diagonale permettant d’évaluer la résistance au cisaillement d'un panneau en maçonnerie
20230113_0004
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Mousse solide de polymère dont les pores sont fermés

Mousse solide de polymère dont les pores de 3 mm sont fermés par de fines membranes. Les mousses solides membranaires sont des mousses de polymère obtenues après solidification d’une mousse liquide. Les pores de ces matériaux sont délimités par des membranes de quelques micromètres qui ont perdu leur élasticité après le processus de solidification. Les pores fermés modifient drastiquement la propagation des ondes : les membranes n’étant pas élastiques, aucune résonnance n’est observée mais leur…

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Mousse solide de polymère dont les pores sont fermés
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Irisation de cellules de fissures par l'effet du temps

Réseau de fissures formé sur un film métallique tricouche chrome-cuivre-molybdène sur substrat souple et flexible, suite à un essai de traction biaxiale, observé au microscope. Les couleurs irisées sont liées à l’irrégularité nanométrique de la couche d'oxyde formée avec le temps à la surface de l’échantillon. Les interfaces et les contrastes mécaniques entre les couches des films de ce type devraient permettre d’améliorer la durabilité mécanique et électrique des dispositifs électroniques…

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Irisation de cellules de fissures par l'effet du temps
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Les minces et les dodus dans la ville de FET : naviguer dans le labyrinthe nanomesh pour un avenir plus vert

Transistor à effet de camp (FET) basé sur des hétérostructures Van der Waals de matériaux bidimensionnels, vu en microscopie. Ce composant pourrait représenter une solution durable et fiable pour la récupération d'énergie en microélectronique. La nanostructuration sur les plaques de graphène (en magenta) améliore considérablement l'efficacité de la conversion d'énergie par effet thermoélectrique de la structure. Cette image a participé au prix de l'image Art & Science C'Nano 2023, dans la…

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Les minces et les dodus dans la ville de FET : naviguer dans le labyrinthe nanomesh pour un avenir plus vert
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Film d’alliage métallique vu par microscopie électronique

Film d’alliage métallique contenant de l’aluminium, du titane et du cuivre, vu par microscopie électronique. La technique de dépôt est la pulvérisation plasma ; les conditions d’élaboration utilisées permettent la formation de pores de tailles différentes à une échelle nanométrique. La formation de ces pores est due à l’insertion d’un gaz très mobile, l’hélium, pendant la formation du film. Les atomes d’hélium ont tendance à se déplacer dans la structure du film et à s’agréger pour former des…

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Film d’alliage métallique vu par microscopie électronique
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Médaille d'argent 2023 : Maria Concepcion Ovin Ania, chercheuse en chimie des matériaux

Portrait de Maria Concepcion Ovin Ania, Médaille d'argent 2023 du CNRS, directrice de recherche au laboratoire Conditions extrêmes et matériaux : haute température et irradiation, spécialisée dans les carbones nanoporeux pour l'énergie et l'environnement. Recrutée au CNRS en 2017 après une riche carrière en Espagne, les travaux de Conchi Ania sont centrés sur les matériaux nanoporeux, dont les pores de dimensions nanométriques offrent des propriétés exceptionnelles d'adsorption et…

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Médaille d'argent 2023 : Maria Concepcion Ovin Ania, chercheuse en chimie des matériaux
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Forêt de nanotube de carbone vue du dessus

Forêt de nanotube de carbone vue du dessus. Ce matériau a été synthétisé par dépôt chimique en phase vapeur (CVD) à partir d’un substrat de silicium recouvert de nanoparticules, puis chauffé à haute température (600-1000 °C) dans un four tubulaire où un mélange de gaz a entraîné la croissance de nanotubes de carbone. Les nanotubes de carbone ont des propriétés exceptionnelles (conductivité électrique élevée, faible masse volumique, résistance mécanique remarquable, excellente résistance à la…

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Forêt de nanotube de carbone vue du dessus
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Nanotubes de carbone composant une forêt, par microscopie électronique à balayage (MEB).

Nanotubes de carbone composant une forêt, par microscopie électronique à balayage (MEB). Les nanotubes de carbone ont des propriétés exceptionnelles (conductivité électrique élevée, faible masse volumique, résistance mécanique remarquable, excellente résistance à la corrosion…) et peuvent être filés sous forme de câble. Leur utilisation contribuerait à réduire notre dépendance aux métaux, notamment le cuivre et l'aluminium, utilisés dans les câbles métalliques pour le transport de l'électricité…

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Nanotubes de carbone composant une forêt, par microscopie électronique à balayage (MEB).
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Médaille de Bronze 2021 : Damien Montarnal, chercheur en physico-chimie des polymères

Portrait de Damien Montarnal, Médaille de Bronze du CNRS 2021, chercheur en physico-chimie des matériaux polymères au laboratoire Catalyse, polymérisation, procédés et matériaux à Lyon, spécialisé dans la conception et la caractérisation de polymères réticulés dynamiques. " Ma découverte de l'univers de la physico-chimie s'est faite en tant qu'étudiant ingénieur à l'ESPCI, lors de ma toute première semaine d'immersion en laboratoire. J'ai tout de suite été fasciné par la…

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Médaille de Bronze 2021 : Damien Montarnal, chercheur en physico-chimie des polymères
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Un béton à base d'huitres

Étudier une huître réserve des surprises. Sa nacre hyper-résistante inspire aujourd'hui les chercheurs pour concevoir des bétons plus durables. En utilisant et optimisant les déchets d'huîtres, ou en concevant des matériaux de synthèse, ces nouveaux bétons bio-inspirés permettent de faire face au déficit mondial en sable.

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Un béton à base d'huitres
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Échantillon de bétons mélangé à des coquillages

Échantillon de bétons mélangé à des coquillages pour expérimenter les caractéristiques de ce matériau bioinspiré qui participe à la valorisation des déchets. Les scientifiques étudient le comportement de différents types de matériaux face à des contraintes physiques représentatives de leurs conditions d'usage. Ces mesures permettent d'optimiser les compositions et techniques de fabrication de matériaux pour les rendre plus fiables et durables.

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Échantillon de bétons mélangé à des coquillages
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Échantillons de béton

Échantillons de béton pour étudier sous rayons X leur comportement en milieu alcalin. Les scientifiques étudient le comportement de différents types de matériaux face à des contraintes physiques représentatives de leurs conditions d'usage. Ces mesures permettent d'optimiser les compositions et techniques de fabrication de matériaux pour les rendre plus fiables et durables.

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Échantillons de béton
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Granulés de CareTips®

Granulés de CareTips®. Ce polymère naturel constituant une alternative à certains plastiques traditionnels est fabriqué par la société Lactips. Biosourcé, biodégradable dans les différents milieux et hydrosoluble, il est produit à partir de caséine, une protéine de lait. Fabriqué sous forme de granulés, il est transformable par tous les procédés classiques de la plasturgie, pour en faire du film hydrosoluble (détergence, supports d'étiquettes), de l'enduction sur du papier apportant aux…

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Granulés de CareTips®
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Des fondations plus naturelles

Selon le principe de gravité, nous savons que tout corps possédant une masse sur Terre est soumis à la pesanteur. Lors de la construction de bâtiments de plusieurs milliers de tonnes (immeuble, usine, gare, pont) se pose alors la question fondamentale de la portance du sol et des fondations sur lesquelles va reposer une telle masse. La société Soletanche Bachy, leader mondial des fondations et des technologies des sols, utilise aujourd'hui la démarche biomimétique comme outil de…

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Des fondations plus naturelles
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Cube en aluminium réalisé par fabrication additive métallique

Les photos présentent une des machines de PRO3D : la machine de fabrication additive métallique (fusion laser sur lit de poudre) installée sur le site de Montpellier. Elle permet la fabrication en métal (aluminium, acier, titane …) de formes complexes difficilement, parfois impossible, à obtenir avec des méthodes conventionnelles. PRO3D est un centre technologique multi-sites lié au prototypage et à la fabrication additive. Ce centre s’inscrit suivant les 3 axes formation/recherche…

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Cube en aluminium réalisé par fabrication additive métallique
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Plateau de fabrication fixé à une machine d’impression 3D par fabrication additive métallique

Les photos présentent une des machines de PRO3D : la machine de fabrication additive métallique (fusion laser sur lit de poudre) installée sur le site de Montpellier. Elle permet la fabrication en métal (aluminium, acier, titane …) de formes complexes difficilement, parfois impossible, à obtenir avec des méthodes conventionnelles. PRO3D est un centre technologique multi-sites lié au prototypage et à la fabrication additive. Ce centre s’inscrit suivant les 3 axes formation/recherche…

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Plateau de fabrication fixé à une machine d’impression 3D par fabrication additive métallique
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Imprimante par fusion de poudre métallique

Les photos présentent une des machines de PRO3D : la machine de fabrication additive métallique (fusion laser sur lit de poudre) installée sur le site de Montpellier. Elle permet la fabrication en métal (aluminium, acier, titane …) de formes complexes difficilement, parfois impossible, à obtenir avec des méthodes conventionnelles. PRO3D est un centre technologique multi-sites lié au prototypage et à la fabrication additive. Ce centre s’inscrit suivant les 3 axes formation/recherche…

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Imprimante par fusion de poudre métallique
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Structure poreuse en céramique favorisant la croissance osseuse

Structure poreuse en céramique favorisant la croissance osseuse. Le laboratoire MATEIS rassemble des équipes pluridisciplinaires (chimie, physique, mécanique…) qui étudient métaux, céramiques et polymères ainsi que leurs composites afin de développer des matériaux multifonctionnels pour la santé, l’énergie, le transport ou le bâtiment.

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Structure poreuse en céramique favorisant la croissance osseuse
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Structure 3D en céramique

Structure 3D en céramique obtenu grâce au Premier appareil CERAMAKER installé en France sur la plateforme 3DFab de l’Axel’One Campus, par le laboratoire Matériaux : ingénierie et science (MATEIS). Ce laboratoire rassemble des équipes pluridisciplinaires (chimie, physique, mécanique…) qui étudient métaux, céramiques et polymères ainsi que leurs composites afin de développer des matériaux multifonctionnels pour la santé, l’énergie, le transport ou le bâtiment.

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Structure 3D en céramique
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Pièce en céramique conçue par l’appareil CERAMAKER du laboratoire MATEIS

Pièce en céramique conçue par stéréolithographie par l’appareil CERAMAKER du laboratoire Matériaux : ingénierie et science (MATEIS), à partir d’une pâte contenant des particules céramiques et une résine photosensible. Première unité d'impression 3D dédiée aux céramiques installée dans un laboratoire français, sur la plateforme 3DFab de l’Axel'One Campus, le CERAMAKER peut créer des matériaux avec des parois d’une épaisseur de quelques micromètres de géométrie complexe, avec une précision…

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Pièce en céramique conçue par l’appareil CERAMAKER du laboratoire MATEIS
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CERAMAKER première unité d'impression 3D dédiée aux céramiques

CERAMAKER est la première unité d'impression 3D dédiée aux céramiques installée dans un laboratoire français sur la plateforme 3DFab de l’Axel'One Campus par le laboratoire Matériaux : ingénierie et science (MATEIS). Des objets en céramique y sont fabriqués par stéréolithographie, à partir d’une pâte contenant des particules céramiques et une résine photosensible. Cette technologie permet de créer des matériaux céramiques d'architecture complexe et d’une précision extrême, par couches…

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CERAMAKER première unité d'impression 3D dédiée aux céramiques
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Film d’aluminium poreux déposé par pulvérisation plasma, vu par microscope électronique

Film d’aluminium poreux déposé par pulvérisation plasma, vu par microscopie électronique. Le film est très inhomogène, il est composé de motifs de hauteurs différentes dont certains ressemblent à des champignons. Sous forme nanostructurée, l’aluminium est très réactif avec l’eau et est une des voies de production d’hydrogène actuellement explorées. L’intérêt de ce type de film poreux et nanostructuré serait d’éviter d’avoir recours aux nanoparticules de ce métal, qui présentent un danger pour…

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Film d’aluminium poreux déposé par pulvérisation plasma, vu par microscope électronique
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Fabrication d’une pièce en acier par le procédé de fabrication additive WAAM

Assemblages Soudés L’équipe AS, créée en 2003, est issue de la volonté commune du LMGC de développer une activité de recherche délocalisée à Nîmes, et de l’IUT de Nîmes de renforcer ses compétences dans le domaine du soudage, dans la perspective de créer un pôle de compétences associant formation, recherche et transfert de technologie. La fabrication additive par arc métal ou WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing), est une nouvelle technologie de fabrication additive de pièces métalliques…

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Fabrication d’une pièce en acier par le procédé de fabrication additive WAAM
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Programmation d’un robot de soudage à l’arc pour la fabrication additive de pièces en acier

Assemblages Soudés L’équipe AS, créée en 2003, est issue de la volonté commune du LMGC de développer une activité de recherche délocalisée à Nîmes, et de l’IUT de Nîmes de renforcer ses compétences dans le domaine du soudage, dans la perspective de créer un pôle de compétences associant formation, recherche et transfert de technologie. La fabrication additive par arc métal ou WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing), est une nouvelle technologie de fabrication additive de pièces métalliques…

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Programmation d’un robot de soudage à l’arc pour la fabrication additive de pièces en acier
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Création d'une cellule de batterie lithium-ion par fabrication additive

Création d'une cellule de batterie lithium-ion (Li-ion) par fabrication additive (impression 3D). Le principe utilisé, appelé fused filament fabrication, repose sur le dépôt de matière en couches successives. Les tubes de guidage (à l'arrière) fournissent les composants de la batterie sous forme de filaments de matière première (dans l'ordre : collecteur de courant, électrode positive, séparateur, électrode négative, collecteur de courant). Ils sont réunis par un système de chargement (non…

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Création d'une cellule de batterie lithium-ion par fabrication additive
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C2N, Scultting Matter

In order to sculpt their materials on the nanometric scale, when each speck of dust or infinitesimal vibration can compromise their work, physicists need cleanrooms that are insulated from all types of disturbances. An insight into the Centre for Nanoscience and Nanotechnology (C2N), where scientists have access to one of the largest such rooms in Europe, allowing them to produce materials with innovative properties.

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C2N, Scultting Matter
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Future of memory (The)

Some 90% of the digital information that exists today was created in the past two years! Data is generated at an increasingly fast rate and finding new materials able to capture this expanding digital world while using less energy has become a priority for many research laboratories around the world. The Jean Lamour Institute, in eastern France, has a state of the art nanotechnology equipment to take on this challenge...

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Future of memory (The)

CNRS Images,

Our work is guided by the way scientists question the world around them and we translate their research into images to help people to understand the world better and to awaken their curiosity and wonderment.