CF202649396
Compréhension quantitative et modélisation des mécanismes d’héritage de dislocation durant les transformation de phase
J-7
Doctorat Doctorat complet
Sciences pour l'Ingénieur
Ile-de-France
Disciplines
Autre (Sciences pour l'Ingénieur)
Laboratoire
Centre des Matériaux
Institution d'accueil
Ecole nationale supérieure des mines de Paris
Ecole doctorale
Ingénierie des Systèmes, Matériaux, Mécanique, Energétique - ED 621

Description

Les transformations de phase influencent fortement les propriétés mécaniques des matériaux métalliques. Selon la nature de la transformation et les relations cristallographiques entre phases, les dislocations présentes dans la phase mère peuvent interagir de différentes manières avec les interfaces de transformation. Dans certains cas, des observations expérimentales suggèrent qu'une partie de ces défauts pourrait être transmise à la phase fille, conduisant à un héritage partiel de la microstructure de dislocations. Ce phénomène est susceptible d’affecter l’écrouissage, les contraintes internes et les mécanismes de diffusion, mais reste aujourd’hui mal compris, en particulier dans le cas des transformations diffusives.
L’objectif de cette thèse est d’étudier de manière quantitative les mécanismes d’héritage des dislocations lors des transformations γ→γ′ dans les superalliages monocristallins base nickel. Le travail combinera des expériences de microscopie électronique en transmission in situ et post-mortem avec le développement de modèles de champ de phase afin de relier les structures de dislocations initiales à celles observées après transformation.

Compétences requises

Profil type pour une thèse à MINES Paris: Ingénieur et/ou Master recherche - Bon niveau de culture générale et scientifique. Bon niveau de pratique du français et de l'anglais (niveau B2 ou équivalent minimum). Bonnes capacités d'analyse, de synthèse, d’innovation et de communication. Qualités d’adaptabilité et de créativité. Capacités pédagogiques. Motivation pour l'activité de recherche. Projet professionnel cohérent. Pré-requis (compétences spécifiques pour cette thèse) : Le candidat devra être titulaire d’un diplôme Bac+5 ou équivalent en Sciences des Matériaux, Physique ou discipline apparentée et devra avoir un goût prononcé pour la recherche expérimentale et les manipulations techniques. De bonnes connaissances en métallurgie physique ainsi qu’une première expérience en caractérisation microstructurale seraient appréciées. Un intérêt pour la modélisation numérique des matériaux constituera un atout. Pour postuler : Envoyer votre dossier à recrutement_these@mat.mines-paristech.fr et mathias.lamari@minesparis.psl.eu comportant • un curriculum vitae détaillé • une copie de la carte d’identité ou passeport • une lettre de motivation/projet personnel • des relevés de notes L3, M1, M2 • 2 lettres de recommandation • les noms et les coordonnées d'au moins deux personnes pouvant être contactées pour recommandation • une attestation de niveau d’anglais

Bibliographie

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Mots clés

Superalliage base-nickel, plasticité, transformation de phase, dislocation

Offre financée

Type de financement
Contrat Doctoral

Dates

Date limite de candidature 31/07/26

Durée36 mois

Date de démarrage01/10/26

Date de création26/06/26

Langues

Niveau de français requisAucun

Niveau d'anglais requisAucun

Divers

Frais de scolarité annuels400 € / an

Contacts

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