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Equipe Matériaux pour l'Energie Nucléaire Materials for Nuclear Energy team | |
| Adresse : IM2NP Faculté des Sciences et Techniques Aile 2, niveau 5 - service 251 Avenue Escadrille Normandie Niemen 13397 Marseille Cedex 20 France | |
Alliage Mg66Zn34 (creusets Ta) , fondu à 973K, trempé puis recuit 4 semaines à 550K Calorimétrie de dissolution pour mesurer l’enthalpie de formation de Mg12Zn13 A. Berche, C. Drescher*, J. Rogez, MC. Record, S. Brühne*, W. Assmus* ; J. Alloys Compds. 503 (2010) 44-49 * J.W. Goethe Universität (Frankfurt am Main, Germany) | Thèmes de recherche : L'équipe caractérise et modélise les évolutions structurales et microstructurales dans les matériaux inorganiques. Ses activités se déclinent en 2 thématiques complémentaires : la première traite de la stabilité thermodynamique à haute température des microstructures et la seconde s'intéresse à leur évolution dans le temps sous des contraintes variées. Les matériaux traités incluent les métaux, les céramiques et les sels, sous forme massique ou divisée. La priorité est donnée aux matériaux en développement dans les domaines de l'énergie nucléaire et de l'énergétique. Thématique 1. Thermochimie des matériaux inorganiques Les études visent à la compréhension des interactions et des équilibres entre phases à travers les propriétés thermodynamiques de systèmes complexes. Ceci nécessite des études calorimétriques et structurales pour en extraire les paramètres enthalpiques et entropiques en trois étapes : acquisition de données, modélisation et optimisation des paramètres pour permettre tous calculs d'équilibres entre phases. Thématique 2. Cinétique d’évolution des microstructures Placées dans des conditions de température, de sollicitation mécanique et/ou d'irradiation, les microstructures évoluent vers de nouveaux états d'équilibre ou vers des états stationnaires. La compréhension des cinétiques d'évolution passe par une caractérisation à plusieurs échelles de l'évolution structurale et microstructurale du matériau en fonction du temps. Les données recueillies et les mécanismes identifiés servent de base à l'optimisation des traitements thermomécaniques ou à la modélisation quantitative des phénomènes. |
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