Alliages d'aluminium recyclés // Recycled aluminium alloys
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ABG-136304
ADUM-71762 |
Thesis topic | |
| 2026-03-06 |
Université de Lille
Villeneuve d'Ascq - Les Hauts de France - France
Alliages d'aluminium recyclés // Recycled aluminium alloys
- Electronics
Aluminium, Recyclage, Contaminants, Microstructure 3D, Durée De Vie
Aluminium, Recycling, Contaminants, 3D Microstructure , Lifespan
Aluminium, Recycling, Contaminants, 3D Microstructure , Lifespan
Topic description
Dans une perspective d'économie circulaire et de réduction de l'impact environnemental, cette thèse s'inscrit dans les enjeux liés à la valorisation des matériaux recycles. les propriétés mécaniques des pièces issues du recyclage de l'aluminium sont fortement influencées par la qualité du gisement recyclé, notamment par les compositions chimiques des alliages et les pollutions inhérentes aux processus de recyclage. L'objectif principal est d'étudier les propriétés mécaniques, en sollicitation monotone et cyclique, de pièces en aluminium recyclé présentant des compositions chimiques non standard. l'ambition est de démontrer qu'il est possible d'adapter des compositions chimiques non standard à un cahier des charges exigeant en termes d'usage, contribuant ainsi à une utilisation plus large et efficace des matériaux recyclés. Pour atteindre ce but, la thèse se concentrera sur les tâches suivantes :
- élaboration et caractérisation: concevoir et caractériser des éprouvettes d'alliage d'aluminium à microstructure contrôlée, tant en termes de défauts qu'en composition chimique. Cette étape inclut une analyse de l'impact des éléments d'addition, notamment des contaminants tels que le fer.
- étude de l'impact microstructural : évaluer l'impact de la microstructure générée sur les propriétés mécaniques, à travers des essais de traction, notamment in situ sous tomographe de laboratoire, et de fatigue.
Une meilleure compréhension des mécanismes influençant les propriétés mécaniques des alliages d'aluminium recyclés contribuera à optimiser leur utilisation et à réduire les restrictions actuelles sur leur application pour une économie plus circulaire et durable.
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Within a circular economy framework and with the aim of reducing environmental impact, this thesis addresses the challenges related to the valorization of recycled materials. The mechanical properties of parts made from recycled aluminum are strongly influenced by the quality of the recycled feedstock, particularly by the chemical compositions of the alloys and the contaminants inherent in the recycling process.
The main objective is to study the mechanical properties—under both monotonic and cyclic loading—of recycled aluminum parts with non-standard chemical compositions. The ambition is to demonstrate that it is possible to adapt non-standard chemical compositions to demanding specifications in terms of usage, thereby contributing to a broader and more effective use of recycled materials.
To achieve this goal, the thesis will focus on the following tasks:
- Development and characterization: Design and characterize aluminum alloy specimens with controlled microstructures, both in terms of defects and chemical composition. This step includes analyzing the impact of alloying elements, particularly contaminants such as iron.
- Microstructural impact study: Assess the impact of the generated microstructure on mechanical properties through tensile and fatigue tests, including in situ testing under a laboratory tomograph.
A better understanding of the mechanisms influencing the mechanical properties of recycled aluminum alloys will help optimize their use and reduce current restrictions on their application, fostering a more circular and sustainable economy.
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Début de la thèse : 01/10/2026
- élaboration et caractérisation: concevoir et caractériser des éprouvettes d'alliage d'aluminium à microstructure contrôlée, tant en termes de défauts qu'en composition chimique. Cette étape inclut une analyse de l'impact des éléments d'addition, notamment des contaminants tels que le fer.
- étude de l'impact microstructural : évaluer l'impact de la microstructure générée sur les propriétés mécaniques, à travers des essais de traction, notamment in situ sous tomographe de laboratoire, et de fatigue.
Une meilleure compréhension des mécanismes influençant les propriétés mécaniques des alliages d'aluminium recyclés contribuera à optimiser leur utilisation et à réduire les restrictions actuelles sur leur application pour une économie plus circulaire et durable.
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Within a circular economy framework and with the aim of reducing environmental impact, this thesis addresses the challenges related to the valorization of recycled materials. The mechanical properties of parts made from recycled aluminum are strongly influenced by the quality of the recycled feedstock, particularly by the chemical compositions of the alloys and the contaminants inherent in the recycling process.
The main objective is to study the mechanical properties—under both monotonic and cyclic loading—of recycled aluminum parts with non-standard chemical compositions. The ambition is to demonstrate that it is possible to adapt non-standard chemical compositions to demanding specifications in terms of usage, thereby contributing to a broader and more effective use of recycled materials.
To achieve this goal, the thesis will focus on the following tasks:
- Development and characterization: Design and characterize aluminum alloy specimens with controlled microstructures, both in terms of defects and chemical composition. This step includes analyzing the impact of alloying elements, particularly contaminants such as iron.
- Microstructural impact study: Assess the impact of the generated microstructure on mechanical properties through tensile and fatigue tests, including in situ testing under a laboratory tomograph.
A better understanding of the mechanisms influencing the mechanical properties of recycled aluminum alloys will help optimize their use and reduce current restrictions on their application, fostering a more circular and sustainable economy.
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Début de la thèse : 01/10/2026
Funding category
Funding further details
Financement d'un établissement public Français
Presentation of host institution and host laboratory
Université de Lille
Institution awarding doctoral degree
Université de Lille
Graduate school
632 ENGSYS Sciences de l'ingénierie et des systèmes
Candidate's profile
Candidat(e) ayant des connaissances avérées en métallurgie et en mécanique des matériaux métalliques. Vous êtes motivé(e) par le développement de moyens expérimentaux, la caractérisation microstructurale et la réalisation de mesures fines à l'échelle de la microstructure.
Le candidat doit maîtriser la langue française.
Candidate with proven knowledge in metallurgy and the mechanics of metallic materials. You are motivated by the development of experimental methods, microstructural characterization, and performing precise measurements at the microstructural scale. Fluency in French is required.
Candidate with proven knowledge in metallurgy and the mechanics of metallic materials. You are motivated by the development of experimental methods, microstructural characterization, and performing precise measurements at the microstructural scale. Fluency in French is required.
2026-03-31
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