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