Axe Transverse IMEE

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'''Ingénierie des Matériaux pour l’Energie et l’Environnement (IMEE)'''
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<big><big>Axe transverse '''Ingénierie des Matériaux pour l’Energie et l’Environnement'''</big></big><br /><br />
  
::Co-responsables :  
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{|
:::::<blockquote>'''Françoise FEUGEAS''' (Département Mécanique – équipe GC)</blockquote>
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|Co-responsables :
:::::<blockquote>'''Frédéric ANTONI''' (Département ESSP – équipe MaCEPV)</blockquote>
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| Directrice de recherche '''[mailto:evelyne.martin@unistra.fr Evelyne Martin]''' (Département D-ESSP – équipe MaCEPV)
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|-align="left"
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|
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| Professeur des universités '''[mailto:v.lehouerou@unistra.fr Vincent Le Houerou]''' (Département D-M – équipe GCE)
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|}
  
[[activités]]<br>
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L’axe « Ingénierie des Matériaux pour l’Energie et l’Environnement » (IMEE) concerne les applications dans les domaines de l’énergie (photovoltaïque), le génie civil et biomédical (matériaux biocompatibles).   
[[Projet]]<br>
 
[[Publications]]<br>
 
 
 
L’axe « Ingénierie des Matériaux pour l’Energie et l’Environnement » (IMEE) concerne les applications dans les domaines de l’énergie (photovoltaïque), le génie civil (matériaux cimentaires) et biomédical (matériaux biocompatibles).   
 
 
 
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" style="width: 100%;">
 
  <tr><td><p>'''Les équipes impliquées sont :'''</p>
 
          <ul><li>Dans le département D-ESSP «  Électronique du Solide, Systèmes & Photonique »  (équipes MaCEPV, SMH et IPP)</li>
 
              <li>Dans le département D-M « Mécanique » (MécaFlu, MMB et GC)</li>
 
 
 
 
 
 
=='''Plates-formes associées'''==
 
 
 
• Plates-formes de photonique et imagerie physique
 
 
 
Plate-forme imagerie polarimétrique (équipe TRIO)
 
Plate-forme instruments optiques et microscopie (équipe IPP)
 
Plate-forme d’holographie et imagerie avancée (équipes IPP - TRIO)
 
 
 
• Plates-formes microélectroniques
 
 
 
Plate-forme technologie pour composants inorganiques (salles blanches et faisceaux d’ions) (équipe MaCEPV)
 
Plate-forme technologie pour composants organiques (équipe MaCEPV)
 
Plate-forme caractérisation des matériaux et composants (équipe MaCEPV)
 
Plate-forme conception et tests microélectroniques (équipe SMH)
 
 
 
• Plates-formes de mécanique
 
 
 
Plate-forme hydraulique (équipe MécaFlu)
 
Plate-forme de modélisation biomécanique (équipe MMB)
 
Plate-forme de génie civil (équipe GC)
 
  
  
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Il s’agit de profiter de toute synergie entre les équipes. Cet axe transversal, qui n’a pas vocation à regrouper toutes les équipes ou groupes de recherche, doit plutôt constituer un laboratoire d’idées permettant l’élaboration de projets communs et originaux. Les différentes équipes du laboratoire ICube devront conserver des compétences fortes dans chaque discipline de base (celles-ci sont illustrées par les sections du CNU correspondantes : 27, 28, 33, 60, 61, 63).  
 
Il s’agit de profiter de toute synergie entre les équipes. Cet axe transversal, qui n’a pas vocation à regrouper toutes les équipes ou groupes de recherche, doit plutôt constituer un laboratoire d’idées permettant l’élaboration de projets communs et originaux. Les différentes équipes du laboratoire ICube devront conserver des compétences fortes dans chaque discipline de base (celles-ci sont illustrées par les sections du CNU correspondantes : 27, 28, 33, 60, 61, 63).  
  
<table border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" style="width: 100%;">
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<tr><td><p>'''Les recherches transversales s’appuieront sur les mots clés suivant :'''</p>
  <tr><td><p>Les recherches transversales s’appuieront sur les mots clés suivant :</p>
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           <ul><li>'''Conception et intégration''' : design, composition, structure, fonctions, procédés, dispositifs</li>
           <ul><li>Conception : design, composition, structure, fonctionnalisation des surfaces et des interfaces</li>
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               <li>'''Élaboration''' : synthèse de nano-objets, couches minces et matériaux massifs, fonctionnalisation des surfaces et des interfaces, fabrication additive</li>
               <li>Elaboration : synthèse de couches mincesmatériaux massifs, structuration des surfaces</li>
+
              <li>'''Caractérisation (notamment in-situ)''' : propriétés optiques, électroniques, magnétiques, mécaniques, thermiques, physico-chimiques, de durabilité,...</li>
            <li>Caractérisation : propriétés physico-chimiques des matériaux, durabilité. </li>
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              <li>'''Modélisation''' : propriétés élémentaires de matériaux modèles, lois de comportement & systèmes complexes, couplage multi-physiques et approches multi-échelles.</li>
 
 
 

Version actuelle datée du 31 août 2022 à 16:47

Axe transverse Ingénierie des Matériaux pour l’Energie et l’Environnement

Co-responsables : Directrice de recherche Evelyne Martin (Département D-ESSP – équipe MaCEPV)
Professeur des universités Vincent Le Houerou (Département D-M – équipe GCE)

L’axe « Ingénierie des Matériaux pour l’Energie et l’Environnement » (IMEE) concerne les applications dans les domaines de l’énergie (photovoltaïque), le génie civil et biomédical (matériaux biocompatibles).


Objectifs scientifiques

Il s’agit de profiter de toute synergie entre les équipes. Cet axe transversal, qui n’a pas vocation à regrouper toutes les équipes ou groupes de recherche, doit plutôt constituer un laboratoire d’idées permettant l’élaboration de projets communs et originaux. Les différentes équipes du laboratoire ICube devront conserver des compétences fortes dans chaque discipline de base (celles-ci sont illustrées par les sections du CNU correspondantes : 27, 28, 33, 60, 61, 63).

Les recherches transversales s’appuieront sur les mots clés suivant :

  • Conception et intégration : design, composition, structure, fonctions, procédés, dispositifs
  • Élaboration : synthèse de nano-objets, couches minces et matériaux massifs, fonctionnalisation des surfaces et des interfaces, fabrication additive
  • Caractérisation (notamment in-situ) : propriétés optiques, électroniques, magnétiques, mécaniques, thermiques, physico-chimiques, de durabilité,...
  • Modélisation : propriétés élémentaires de matériaux modèles, lois de comportement & systèmes complexes, couplage multi-physiques et approches multi-échelles.