Fabrication en Forme Quasi-Nette de Multimatériaux Innovants // Near-Net Shape Manufacturing of Innovative Multi-Materials
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ABG-136214
ADUM-71573 |
Sujet de Thèse | |
| 04/03/2026 |
Université de Lille
VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX - Les Hauts de France - France
Fabrication en Forme Quasi-Nette de Multimatériaux Innovants // Near-Net Shape Manufacturing of Innovative Multi-Materials
- Chimie
Métallurgie des poudres, Fabrication additive
Powder metallurgy , Additive manufacturing
Powder metallurgy , Additive manufacturing
Description du sujet
De nombreuses applications d'ingénierie requièrent une combinaison de propriétés qui ne peut être obtenue avec un matériau monolithique unique, ce que l'on appelle le « défi de la multifonctionnalité ». La fabrication simultanée de plusieurs matériaux au sein d'une même géométrie, tout en garantissant la stabilité structurale et les fonctionnalités attendues, constitue un obstacle majeur pour la plupart des procédés conventionnels. Dans les alliages métalliques, un compromis entre résistance et ductilité est souvent inévitable, car la plupart des mécanismes de renforcement limitent le mouvement des dislocations et réduisent la capacité de déformation plastique. Les procédés de métallurgie des poudres (MP) offrent un fort potentiel pour élaborer des matériaux multimatières et des matériaux à gradient fonctionnel (FGM), puisqu'ils permettent d'introduire localement des variations de composition et donc des gradients de propriétés. Cependant, comparés à la fonderie et à la fabrication additive (FA), les procédés MP présentent souvent des capacités limitées de mise en forme proche des cotes finales (near-net shaping), nécessitant des opérations d'usinage complémentaires longues et coûteuses. Cette limitation est désignée ici comme le « défi de la mise en forme proche des cotes finales ». L'objectif de cette thèse en cotutelle est de développer et de démontrer de nouveaux procédés MP combinant l'approche couche par couche de la FA et le frittage assisté par courant électrique pulsé. Cette stratégie vise à fabriquer des composants proches des cotes finales intégrant plusieurs matériaux, afin de répondre simultanément au défi de la mise en forme et à celui de la multifonctionnalité.
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Many engineering applications require a combination of material properties that cannot be accommodated by a monolithic material, often referred to as the Multiple Functionality Challenge. Simultaneous fabrication of more than one material in a single geometry while maintaining its structural stability and delivering functionality is hurdle for most conventional materials processing routes. When using metallic alloys, one often has to compromise between strength and ductility as most strengthening mechanisms hamper dislocation movement and plastic shaping capabilities. Powder metallurgical (PM) processing routes provide the potential to create multi-materials and functionally graded materials (FGMs) as a local compositional and concomitant property gradient can be created. Compared to conventional casting and additive manufacturing (AM), however, PM processing routes often suffer from limited near-net shaping capabilities, often requiring extensive and costly post machining. The latter, hereafter, will be referred to as the Near-net Shaping Challenge. The objective of the joint PhD proposal is to develop and demonstrate the capabilities of novel PM processing routes, combining the layer-by-layer feature of AM and pulsed electric current sintering, allowing to fabricate near-net shape components that incorporate multiple materials, addressing the near-net shaping and multiple functionality challenge.
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Début de la thèse : 01/10/2026
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Many engineering applications require a combination of material properties that cannot be accommodated by a monolithic material, often referred to as the Multiple Functionality Challenge. Simultaneous fabrication of more than one material in a single geometry while maintaining its structural stability and delivering functionality is hurdle for most conventional materials processing routes. When using metallic alloys, one often has to compromise between strength and ductility as most strengthening mechanisms hamper dislocation movement and plastic shaping capabilities. Powder metallurgical (PM) processing routes provide the potential to create multi-materials and functionally graded materials (FGMs) as a local compositional and concomitant property gradient can be created. Compared to conventional casting and additive manufacturing (AM), however, PM processing routes often suffer from limited near-net shaping capabilities, often requiring extensive and costly post machining. The latter, hereafter, will be referred to as the Near-net Shaping Challenge. The objective of the joint PhD proposal is to develop and demonstrate the capabilities of novel PM processing routes, combining the layer-by-layer feature of AM and pulsed electric current sintering, allowing to fabricate near-net shape components that incorporate multiple materials, addressing the near-net shaping and multiple functionality challenge.
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Début de la thèse : 01/10/2026
Nature du financement
Précisions sur le financement
Enseignement supérieur
Présentation établissement et labo d'accueil
Université de Lille
Etablissement délivrant le doctorat
Université de Lille
Ecole doctorale
104 Sciences de la Matière du Rayonnement et de l'Environnement
Profil du candidat
Nous recherchons un(e) candidat(e) hautement motivé(e), titulaire d'un diplôme de Master (ou équivalent) en science et génie des matériaux ou en génie mécanique, pour rejoindre nos équipes de recherche internationales. Une expérience en procédés de métallurgie des poudres et/ou en microscopie électronique serait considérée comme un atout majeur. De bonnes compétences en communication en anglais sont requises. Un intérêt marqué pour la combinaison de simulations numériques avec des procédés expérimentaux et des techniques de caractérisation est également exigé.
We are seeking a highly motivated candidate holding a Master's degree (or equivalent) in Materials Science and Engineering or Mechanical Engineering to join our international research teams. Experience in powder metallurgy processing and/or electron microscopy would be considered a strong asset. Good communication skills in English are required. A general interest in combining numerical simulations with experimental processing and characterisation is required.
We are seeking a highly motivated candidate holding a Master's degree (or equivalent) in Materials Science and Engineering or Mechanical Engineering to join our international research teams. Experience in powder metallurgy processing and/or electron microscopy would be considered a strong asset. Good communication skills in English are required. A general interest in combining numerical simulations with experimental processing and characterisation is required.
31/08/2026
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Expertises scientifiques :Electronique - Robotique
Niveau d’expérience :Junior
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Association Bernard Gregory ABGFormateur.rice
Expertises scientifiques :Indifférent
Niveau d’expérience :Niveau d'expérience indifférent
