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