Polymères et composites conducteurs thermiques ou électriques | ARMINES, acteur de l'innovation par la recherche partenariale
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Expertise - Offre
Cette offre présente les avantages concurrentiels apportés à l'entreprise qui souhaiterait collaborer.
Polymères et composites conducteurs thermiques ou électriques
Polymères et composites conducteurs thermiques ou électriques
AVANTAGES CONCURRENTIELS
- Identifier et valider de nouvelles solutions technique (allégées, plus compactes, souples, portables...) à base de plastiques et composites pour la récupération ou la transmission d'énergie
- Accroître l'éfficacité énergétique des composants, objets connectés, bâtiments et installations
AXES DE RECHERCHE
- Plasturgie, procédés de fabrication, fabrication additive, impression 3D
- Thermoplastiques, plastiques renforcés ou chargés, composites structuraux
- Automobile, aéronautique, ferroviaire, transports, sports et loisirs, bâtiment, textiles, IoT & wearables
VERROUS
Formuler des systèmes polymères thermoplastiques conducteurs thermiques ou éléctriques ou piezoéléctriques, susceptibles d'être mis en oeuvre/mis en forme par les technologies de plasturgie éprouvées ou émergentes (fabrication additive, impression 3D) pour utilisation dans des applicatifs de récupération/transmission d'énergie
EXPERTISE DIFFERENCIANTE
En exploitant des moyens expérimentaux et numériques :
- Plateforme technologique "Plasturgie & Composities " dotée de moyens industriels de compoundage et de mise en forme des plastiques et composites
- Couplage de techniques de caractérisation physico-chimique, rhéologique, thermomécanique, morphologique (vaste panel d'équipement d'analyse)
- Plateforme de caractérisation thermomécanique de pièces industrielles pleine échelle (bancs d'essai modulables)
- Cluster de modélisation/sumulation multiphysique (rhéologie, mécanique, thermique)
L'équipe TPCIM d'IMT Lille Douai a ainsi contribué au développement de :
- Micro-générateurs autonomes d'énergie électrique à partir de polymères piézoélectriques biosourcés (PiezoPLA) dans le cadre du projet Interreg BIOHARV [Vidéos de démonstration : http://bit.ly/2CvTr1F]
- Echangeurs de chaleur éco-éfficients, allégés et compacts, fabriqués par impression 3D à partir de compounds plastiques thero-conducteurs dans le cadre d'un projet ADEME [Vidéo : https://youtu.be/9YsD_-goEzc]
ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT
1 – Observation du principe de base ☐
2 – Formulation du concept technologique ☐
3 – Preuve expérimentale de concept ☐
4 – Validation de la technologie en laboratoire X
5 – Validation de la technologie en environnement réel ☐
6 – Démonstration de la technologie en environnement réel
7 – Démonstration du système à l’échelle prototype en environnement opérationnel ☐
8 – Qualification d’un système complet ☐
9 – Système réel démontré en environnement opérationnel ☐
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Savoir-faire
Marchés Applicatifs
Contacts
- Nom du centre : Centre de Technologie des polymères et composites et d'ingénierie mécanique (TPCIM)
- Ecole de rattachement : IMT Lille Douai
- Directeur du centre : Patricia KRAWCZAK
- Adresse : 764 boulevard Lahure 59500 Douai France
- Tél. : 03 27 71 21 95
- Courriel : patricia.krawczak@imt-lille-douai.fr
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