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.

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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 ☐
 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

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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 :

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