Academic literature on the topic 'Science des matériaux'

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Journal articles on the topic "Science des matériaux"

1

BRéCHET, Yves. "La science des matériaux : du matériau de rencontre au matériau sur mesure." La lettre du Collège de France, no. 36 (December 24, 2013): 7. http://dx.doi.org/10.4000/lettre-cdf.1612.

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2

Gobin, P. F., and C. Chevrot. "Vers des matériaux intelligents : les matériaux multifonctionnels." Matériaux & Techniques 97, no. 1 (2009): 17–18. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2009020.

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3

Carminati, Rémi, and Romain Pierrat. "Désordre corrélé : un degré de liberté pour le contrôle des propriétés photoniques." Photoniques, no. 111 (November 2021): 47–50. http://dx.doi.org/10.1051/photon/202111147.

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Abstract:
L’ordre partiel dans un matériau désordonné peut modifier son aptitude à diffuser la lumière. Les propriétés photoniques de tels matériaux sont ainsi fortement influencées par le niveau d’ordre partiel, décrit par les corrélations statistiques entre les positions des centres diffuseurs. Générer de telles corrélations offre un degré de liberté pour la conception de matériaux désordonnés aux propriétés innovantes.
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4

Andrew, Brook Garru, and Alexie Glass-Kantor. "Les matériaux." Multitudes 82, no. 1 (2021): 47–52. http://dx.doi.org/10.3917/mult.082.0047.

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5

Friedel, Jacques. "Jean Rouxel et la science des matériaux." Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series IIC - Chemistry 2, no. 11-13 (1999): 547–48. http://dx.doi.org/10.1016/s1387-1609(00)88564-3.

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6

Puccini, Frédéric. "Matériaux et durabilité." Matériaux & Techniques 75, no. 10-11 (1987): 389–90. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198775100389.

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7

Cotellon, Katie, and Anne-Cécile Cochet. "Le design pour les matériaux de construction : qualification de la contribution du design chez Saint-Gobain." Sciences du Design 18, no. 2 (2024): 102–18. http://dx.doi.org/10.3917/sdd.018.0102.

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Abstract:
Dans le design des habitations il existe une catégorie de technologies parfois cachées, pourtant omniprésentes dans la vie quotidienne. Ce sont les matériaux dits « de construction ». Ils revêtent un statut particulier, dont le design peut être interrogé non seulement sous l’angle de la science des matériaux, mais au regard du contexte historique et philosophique qui les a vus naître. Le matériau de construction, au-delà d’être une matière physique, est l’incarnation du mouvement de la fabrication industrielle des logements héritée de l’après-guerre et donc des modes de vie contemporains. Dans l’ère de l’anthropocène, les logiques constructives deviendront à la fois motivées par les politiques de logement et par les enjeux de vulnérabilité des sociétés humaines et des écosystèmes tels qu’ils sont scénarisés dans les rapports du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). Si les matériaux de construction sont admis comme « concept » et non plus seulement comme matière, alors comment relire leurs desseins dans un environnement requalifié par des urgences de nature nouvelle ? Leur statut intermédiaire, entre matière et produit, soulève la question de la manière de les concevoir. Quelles pratiques spécifiques du design les matériaux de construction induisent-ils ? Le présent article se propose d’expliquer comment le design chez Saint-Gobain tente par la spécificité de ses approches, d’opérer la mise en œuvre d’un design pour les matériaux de construction dans ce nouvel environnement en introduisant la recherche par le design comme approche à la fois stratégique et opérationnelle. Après avoir éclairci la notion de matériaux de construction et les enjeux de design qui en découlent, le présent article tentera de décrire les modalités d’intervention de la recherche par le design dans les activités de recherche et développement dans un groupe industriel tel que Saint-Gobain et formulera une proposition pour requalifier les cadres de conception des matériaux dans un contexte de transition écologique.
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8

Hayek, Mahmoud, Marie Salgues, Frédéric Habouzit, et al. "L’influence de la carbonatation sur la biocolonisation de matériaux cimentaires dans le milieu marin." Matériaux & Techniques 108, no. 2 (2020): 202. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2020020.

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Abstract:
Les ingénieurs spécialisés en génie civil doivent intégrer dans leur design des mesures de protection de la biodiversité marine de qui autorise le concept d’écoconception d’infrastructures marines respectueuses de l’environnement. Les matériaux cimentaires sont privilégiés pour concevoir les infrastructures marines et interagissent avec le milieu marin. Ces structures seront colonisées par des micro-organismes et macroorganismes marins. Dans un premier temps, les organismes forment un biofilm à la surface du béton en fonction des facteurs environnementaux et des propriétés physico-chimiques du matériau. Dans cette étude, il a été démontré que la pré-carbonatation des matériaux cimentaires accélère la croissance des micro-organismes formant le biofilm à leur surface en abaissant le pH de la surface. Il a été démontré en laboratoire que la colonisation de la surface par des micro-organismes augmente également l’hydrophobicité de la surface et pourrait ainsi améliorer la durabilité du matériau en diminuant l’absorption d’eau de mer contenant des agents agressifs.
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9

Ly, El Hadji Babacar, Alain Dufresne, Didier Chaussy, and Naceur Belgacem. "Nouveaux matériaux d'emballage biodégradables." Revue des composites et des matériaux avancés 18, no. 2 (2008): 221–26. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.18.221-226.

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10

Soulé, Y. P., R. Chevalier, and P. Contensou. "Matériaux et industrie aéronautique." Matériaux & Techniques 73, no. 10-11 (1985): 525–30. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/198573100525.

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