MASTER Sciences, Technologies, Santé MENTION Chimie et sciences des matériaux PARCOURS Matériaux pour les nouvelles technologies de l'énergie
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Call to actions
Tel : 02 47 36 73 65
Responsable du Master 1 : Christine DAMAS
Tel : 02 47 36 69 57
Responsable du Master 2 : Larbi AMMOR
Tel : 02 47 36 73 37
Détails
Campagne de candidature
- du 22 mars au 18 avril 2023 plateforme mon master
- du 7 au 30 juin 2023
Renseignements pratiques
- Structure(s) de rattachement
- Durée de la formation
-
- 2 ans
- Formation continue
- Formation diplômante
- Lieu(x) de la formation
- Tours
- Stage(s)
- Oui, obligatoires
- Langues d'enseignement
-
Français
Accessible en
formation initiale, formation continue, contrat d'apprentissage
Les + de la formation
Statistiques
Résultats 2022/2023Taux de réussite des présents aux examens
M1 Matériaux pour les nouvelles technologies de l'énergie
Effectifs 2023-2024 : 18
Taux de réussite 2022-2023 : 93,8 %
M2 Matériaux pour les nouvelles technologie de l'énergie
Effectifs 2023-2024 : 22
Taux de réussite 2022-2023 : 93,8 %
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Numéro RNCP
N°RNCP : 34112Fiche RNCP Parcours
Présentation
- former des étudiants à une large palette de compétences leur permettant d’appréhender les matériaux sous l’angle des deux disciplines ou de trois domaines : Energie-Matériaux-Chimie.
Spécificités
- Résoudre des problématiques complexes posées dans un contexte professionnel par l’articulation et la mise en lien de ses savoirs disciplinaires et pluridisciplinaires en chimie
- Communiquer, diffuser et valoriser de façon claire et rigoureuse, avec des formats variés adaptés à différents publics, des résultats de travaux, d’étude, de recherche, en maîtrisant un langage scientifique propre à la chimie, en français et en anglais
- Acquérir un regard critique sur les résultats expérimentaux et théoriques
- Maîtriser des méthodes et des outils du métier d’ingénieur-recherche et développement : identification et résolution de problèmes, non familiers et non complètement définis, collecte et interprétation de données, utilisation des outils informatiques, analyse et conception de systèmes complexes, expérimentation
- Prendre en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels : compétitivité et productivité, innovation, propriété intellectuelle et industrielle, respect des procédures qualité, sécurité
- Prospecter de nouveaux créneaux économiques, d’études de marché, veille technologique
- Respecter des valeurs sociétales : connaissance des relations sociales, environnement et développement durable, éthique
Lieux
Tours
Responsable(s) de la formation
Tel : 02 47 36 73 65
Responsable du Master 1 : Christine DAMAS
Tel : 02 47 36 69 57
Responsable du Master 2 : Larbi AMMOR
Tel : 02 47 36 73 37
Admission
Niveau(x) de recrutement
Formation(s) requise(s)
Public ciblé
- Au niveau des connaissances :
- Au niveau des compétences :
- scientifiques : savoir analyser et mener un raisonnement pour répondre à une problématique tout en monopolisant les connaissances requises et nécessaires à sa résolution
- en communication : savoir communiquer à l'écrit et à l'oral de manière rigoureuse et adaptée en fonction des conditions imposées par un contexte donné, être capable de se documenter et d'exploiter des supports en anglais
- méthodologiques et comportementales : savoir gérer et organiser son travail personnel et en équipe, tout en étant capable de l'assurer régulièrement et durablement
Candidature
Modalités de candidature
Modalités de traitement des candidatures :
- Dossier
Critères d’examens des dossiers :
- Les dossiers seront traités en fonction des voeux d’option formulés : Sciences des matériaux ou Chimie moléculaire
- Résultats académiques notamment dans les disciplines en lien avec le M1
- Motivations en adéquation avec les domaines professionnels ciblés par le M1
MASTER 2 : Candidature sur ecandidat via la procédure de validation des acquis ou de vérification des acquis
Modalités de candidature spécifiques
Étudiant étranger hors Union Européenne : Accédez au portail international de l'université
Formation continue et reprise d'études : Ce Master est également accessible dans le cadre de la formation continue (salariés, demandeurs d'emploi ou personnes sans activité) avec éventuellement des validations d'acquis.
- Plus d'informations sur le site de la formation continue
Programme
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Semestre 7 SM1NTE
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- CM UE6a Stratégie de synthèse S7 SM1NTE (Cours Magistral)14 h
- TD UE6a Stratégie de synthèse S7 SM1NTE (Travaux Dirigés)12 h
- TP UE6a Stratégie de synthèse S7 SM1NTE (Travaux Pratiques)12 h
CM UE6a Stratégie de synthèse S7 SM1NTE
Cours Magistral 14 h
En savoir plusTD UE6a Stratégie de synthèse S7 SM1NTE
Travaux Dirigés 12 h
En savoir plusTP UE6a Stratégie de synthèse S7 SM1NTE
Travaux Pratiques 12 h
En savoir plus -
- CM UE6b Chimie organométallique S7 SM1NTE (Cours Magistral)16 h
- TD UE6b Chimie organométallique S7 SM1NTE (Travaux Dirigés)10 h
- TP UE6b Chimie organométallique S7 SM1NTE (Travaux Pratiques)12 h
CM UE6b Chimie organométallique S7 SM1NTE
Cours Magistral 16 h
En savoir plusTD UE6b Chimie organométallique S7 SM1NTE
Travaux Dirigés 10 h
En savoir plusTP UE6b Chimie organométallique S7 SM1NTE
Travaux Pratiques 12 h
En savoir plus -
- CM UE6c Biochimie S7 SM1NTE (Cours Magistral)14 h
- TD UE6c Biochimie S7 SM1NTE (Travaux Dirigés)10 h
CM UE6c Biochimie S7 SM1NTE
Cours Magistral 14 h
En savoir plusTD UE6c Biochimie S7 SM1NTE
Travaux Dirigés 10 h
En savoir plus
UE6a Stratégie de synthèse S7 SM2NTE
UE 38 h - 4 Crédits ECTS
Contenu :
En savoir plus
- Chimie radicalaire
- Protection-déprotection des fonctions chimiques
- Les réactions électrocycliques par une approche de Woodward-Hoffmann, processus conrotatoire, disrotatoire
- Cycloadditions 1,3 dipolaires, Click Chemistry
UE6b Chimie Organométallique S7 SM2NTE
UE 38 h - 4 Crédits ECTS
Contenu :
En savoir plus
- Les récents développements en chimie de magnésium (Mg), lithium (Li), cuivre (Cu), zinc (Zn), Création de liaison C-C.
- Chimie du palladium (Pd) : Animation de Buchwald-Hartwig ; Carbonylation des halogènures catalysée par du Pd(0) ; réaction de Tsuji-Trost
- Concept d’organocatalyse : Les grandes familles d’organocatalyseurs ; Exemples de réactions : Aldolisation de type Mukaiyama ; Diels-Alder ; Hydrogénation… ; Notions de « peptides catalyseurs ».
UE6c Biologie structurale S7 SM2NTE
UE 24 h - 2 Crédits ECTS
Contenu :
En savoir plus
- Introduction à l’Enzymologie
- Structure et propriétés des macromolécules (protéines, oligonucléotides, polysaccharides)
- Techniques d’analyse biochimiques
- Fondamentaux de biologie moléculaire
-
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- CM UE6a Physique des matériaux S7 SM1NTE (Cours Magistral)20 h
- TD UE6a Physique des matériaux S7 SM1NTE (Travaux Dirigés)15 h
- TP UE6a Physique des matériaux S7 SM1NTE (Travaux Pratiques)20 h
CM UE6a Physique des matériaux S7 SM1NTE
Cours Magistral 20 h
En savoir plusTD UE6a Physique des matériaux S7 SM1NTE
Travaux Dirigés 15 h
En savoir plusTP UE6a Physique des matériaux S7 SM1NTE
Travaux Pratiques 20 h
En savoir plus -
-
- CM UE6b2 Chimie des matériaux nanostructurés S7 SM1NTE (Cours Magistral)7 h
- TD UE6b2 Chimie des matériaux nanostructurés S7 SM1NTE (Travaux Dirigés)7 h
- TP UE6b2 Chimie des matériaux nanostructurés S7 SM1NTE (Travaux Pratiques)6 h
CM UE6b2 Chimie des matériaux nanostructurés S7 SM1NTE
Cours Magistral 7 h
En savoir plusTD UE6b2 Chimie des matériaux nanostructurés S7 SM1NTE
Travaux Dirigés 7 h
En savoir plusTP UE6b2 Chimie des matériaux nanostructurés S7 SM1NTE
Travaux Pratiques 6 h
En savoir plus -
- CM UE6b1 Synthése, formulation et thermodynamique S7 SM1NTE (Cours Magistral)9 h
- TD UE6b1 Synthése, formulation et thermodynamique S7 SM1NTE (Travaux Dirigés)8 h
- TP UE6b1 Synthése, formulation et thermodynamique S7 SM1NTE (Travaux Pratiques)8 h
CM UE6b1 Synthése, formulation et thermodynamique S7 SM1NTE
Cours Magistral 9 h
En savoir plusTD UE6b1 Synthése, formulation et thermodynamique S7 SM1NTE
Travaux Dirigés 8 h
En savoir plusTP UE6b1 Synthése, formulation et thermodynamique S7 SM1NTE
Travaux Pratiques 8 h
En savoir plus
Chimie des matériaux nanostructurés et procédés S7 SM1NTE
Élément Constitutif 20 h - 2 Crédits ECTS
- Synthèse de matériaux nanostructurés : élaboration, caractérisations et applications
En savoir plus
- Synthèse de carbones et propriétés
Synthèse, formulation et thermodynamique de S7 SM1NTE
Élément Constitutif 25 h - 3 Crédits ECTS
- Propriétés physico-chimiques et traitement thermodynamique des milieux ioniques concentrés
En savoir plus
- Synthèse, caractérisation et applications des liquides ioniques
-
UE6a Physique des Matériaux S7 SM2NTE
UE 55 h - 5 Crédits ECTS
Contenu
En savoir plus
- Propriétés thermodynamiques
- Propriétés mécaniques et acoustiques
- Propriétés électriques et thermiques
- Propriétés optiques
- Propriétés diélectriques et magnétiques
UE6b Chimie des Matériaux S7 SM2NTE
UE 45 h - 5 Crédits ECTS
En savoir plus -
Option Chimie moléculaire S7 SM1NTE
UE 100 h - 10 Crédits ECTS
En savoir plusOption Sciences des matériaux S7 SM1NTE
UE 100 h - 10 Crédits ECTS
En savoir plus -
-
- CM UE1 Conception, élaboration et propriétés de S7 SM1NTE (Cours Magistral)10 h
- TD UE1 Conception, élaboration et propriétés S7 SM1NTE (Travaux Dirigés)8 h
- TP UE1 Conception, élaboration et propriétés S7 SM1NTE (Travaux Pratiques)12 h
CM UE1 Conception, élaboration et propriétés de S7 SM1NTE
Cours Magistral 10 h
En savoir plusTD UE1 Conception, élaboration et propriétés S7 SM1NTE
Travaux Dirigés 8 h
En savoir plusTP UE1 Conception, élaboration et propriétés S7 SM1NTE
Travaux Pratiques 12 h
En savoir plus -
-
- CM UE2 Caractérisations structurale solide-liquide S7 SM1NTE (Cours Magistral)6 h
- TD UE2 Caractérisations structurale solide-liquide S7 SM1NTE (Travaux Dirigés)4 h
- TP UE2 Caractérisations structurale solide-liquide S7 SM1NTE (Travaux Pratiques)10 h
CM UE2 Caractérisations structurale solide-liquide S7 SM1NTE
Cours Magistral 6 h
En savoir plusTD UE2 Caractérisations structurale solide-liquide S7 SM1NTE
Travaux Dirigés 4 h
En savoir plusTP UE2 Caractérisations structurale solide-liquide S7 SM1NTE
Travaux Pratiques 10 h
En savoir plus -
- CM UE2 Microscopies, diffraction S7 SM1NTE (Cours Magistral)7 h
- TD UE2 Microscopies, diffraction S7 SM1NTE (Travaux Dirigés)6 h
- TP UE2 Microscopies, diffraction S7 SM1NTE (Travaux Pratiques)12 h
CM UE2 Microscopies, diffraction S7 SM1NTE
Cours Magistral 7 h
En savoir plusTD UE2 Microscopies, diffraction S7 SM1NTE
Travaux Dirigés 6 h
En savoir plusTP UE2 Microscopies, diffraction S7 SM1NTE
Travaux Pratiques 12 h
En savoir plus -
- CM UE2 Techniques électrochimiques S7 SM1NTE (Cours Magistral)8 h
- TD UE2 Techniques électrochimiques S7 SM1NTE (Travaux Dirigés)7 h
- TP UE2 Techniques électrochimiques S7 SM1NTE (Travaux Pratiques)10 h
CM UE2 Techniques électrochimiques S7 SM1NTE
Cours Magistral 8 h
En savoir plusTD UE2 Techniques électrochimiques S7 SM1NTE
Travaux Dirigés 7 h
En savoir plusTP UE2 Techniques électrochimiques S7 SM1NTE
Travaux Pratiques 10 h
En savoir plus
Caractérisations structurales solide-liquide S7 SM1NTE
Élément Constitutif 20 h - 3 Crédits ECTS
- Liquide : Spectrométrie de masse et RMN avancée
En savoir plus
- Solide : Raman, IR, XPS
Microscopies, diffraction S7 SM1NTE
Élément Constitutif 25 h - 3 Crédits ECTS
- Diffraction des rayons X appliquée aux matériaux
En savoir plus
- Microscopies Electroniques
- Diffusion de la lumière
Techniques Electroniques S7 SM1NTE
Élément Constitutif 25 h - 4 Crédits ECTS
- Cinétique électrochimique avancée
En savoir plus
- Initiation à la spectroscopie d’impédance électrochimique
- Corrosion
- Electrométallurgie
-
- UE3 Anglais S7 SM2NTE (UE)20 h - 2 Crédits ECTS
- UE4 Découverte du monde de la recherche et de l'e S7 SM2NTE
- UE5 Projet tutoré S7 SM2NTE (UE)3 Crédits ECTS
Option 7.6 S7 SM1NTE
UE1 Conception, élaboration et propriétés de la S7 SM2NTE
UE 30 h - 5 Crédits ECTS
- Synthèse par chimie douce
En savoir plus
- Synthèse par voie solide
- Dépôts sol-gel
- Dépôts par voie chimique
- Dépôts par voie physique
Compétences acquises : connaissances de base sur les méthodes de dépôts, la synthèse des matériaux inorganiques et leurs applications industrielles.
UE2 Techniques de caractérisation S7 SM2NTE
UE 70 h - 10 Crédits ECTS
En savoir plusUE3 Anglais S7 SM2NTE
UE4 Découverte du monde de la recherche et de l'e S7 SM2NTE
Les conférences traiteront des nouvelles technologies pour l’énergie et de la chimie moléculaire, dans le but de promouvoir la diversité des enseignements non déjà abordés. Chaque contenu sera programmé en début de chaque semestre.
En savoir plus
Partenariat université-entreprise : enjeux ; accompagnement.
UE5 Projet tutoré S7 SM2NTE
UE - 3 Crédits ECTS
Les conférences traiteront des nouvelles technologies pour l’énergie et de la chimie moléculaire, dans le but de promouvoir la diversité des enseignements non déjà abordés. Chaque contenu sera programmé en début de chaque semestre.
En savoir plus
Partenariat université-entreprise : enjeux ; accompagnement.
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Semestre 8 SM1NTE
- Anglais S8 SM1NTE (UE)20 h - 3 Crédits ECTS
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- CM Polymères S8 SM1NTE (Cours Magistral)8 h
- TD Polymères S8 SM1NTE (Travaux Dirigés)8 h
- TP Polymères S8 SM1NTE (Travaux Pratiques)14 h
CM Polymères S8 SM1NTE
Cours Magistral 8 h
- Synthèse en milieu complexe, formulation, microstructure des enchainements macromoléculaires)
En savoir plus
- Propriétés thermoélastiques et thermoplastiques
- Applications
TD Polymères S8 SM1NTE
Travaux Dirigés 8 h
- Synthèse en milieu complexe, formulation, microstructure des enchainements macromoléculaires)
En savoir plus
- Propriétés thermoélastiques et thermoplastiques
- Applications
TP Polymères S8 SM1NTE
Travaux Pratiques 14 h
- Synthèse en milieu complexe, formulation, microstructure des enchainements macromoléculaires)
En savoir plus
- Propriétés thermoélastiques et thermoplastiques
- Applications
-
- CM Polymères conjugués S8 SM1NTE (Cours Magistral)7 h
- TD Polymères conjugués S8 SM1NTE (Travaux Dirigés)7 h
- TP Polymères conjugués S8 SM1NTE (Travaux Pratiques)6 h
CM Polymères conjugués S8 SM1NTE
Cours Magistral 7 h
- Synthèse et caractérisation avancées des polymères conjugués (couplages catalysés, régiosélectivité, porteurs de charges, , contrôle des propriétés électroniques, caractérisations électrochimiques et physico-chimiques)
En savoir plus
- Techniques de mise en forme en couche mince
- Applications spécifiques
TD Polymères conjugués S8 SM1NTE
Travaux Dirigés 7 h
- Synthèse et caractérisation avancées des polymères conjugués (couplages catalysés, régiosélectivité, porteurs de charges, , contrôle des propriétés électroniques, caractérisations électrochimiques et physico-chimiques)
En savoir plus
- Techniques de mise en forme en couche mince
- Applications spécifiques
TP Polymères conjugués S8 SM1NTE
Travaux Pratiques 6 h
- Synthèse et caractérisation avancées des polymères conjugués (couplages catalysés, régiosélectivité, porteurs de charges, , contrôle des propriétés électroniques, caractérisations électrochimiques et physico-chimiques)
En savoir plus
- Techniques de mise en forme en couche mince
- Applications spécifiques
Polymères S8 SM1NTE
Élément Constitutif 30 h - 4 Crédits ECTS
- Synthèse en milieu complexe, formulation, microstructure des enchainements macromoléculaires)
En savoir plus
- Propriétés thermoélastiques et thermoplastiques
- Applications
Polymères conjugués S8 SM1NTE
Élément Constitutif 20 h - 2 Crédits ECTS
- Synthèse et caractérisation avancées des polymères conjugués (couplages catalysés, régiosélectivité, porteurs de charges, , contrôle des propriétés électroniques, caractérisations électrochimiques et physico-chimiques)
En savoir plus
- Techniques de mise en forme en couche mince
- Applications spécifiques
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- CM Analyse thermique et de surface S8 SM1NTE (Cours Magistral)8 h
- TD Analyse thermique et de surface S8 SM1NTE (Travaux Dirigés)4 h
- TP Analyse thermique et de surface S8 SM1NTE (Travaux Pratiques)8 h
CM Analyse thermique et de surface S8 SM1NTE
Cours Magistral 8 h
- Mesure de surface spécifique
En savoir plus
- Etude de la porosité
Analyse thermique (10h) (4CM, 2TD, 4TP):
Contenu :
- Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC)
- Analyse thermogravimétrique et différentielle (ATG, ATD)
- Couplage à l’analyse spectrale
TD Analyse thermique et de surface S8 SM1NTE
Travaux Dirigés 4 h
- Mesure de surface spécifique
En savoir plus
- Etude de la porosité
Analyse thermique (10h) (4CM, 2TD, 4TP):
Contenu :
- Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC)
- Analyse thermogravimétrique et différentielle (ATG, ATD)
- Couplage à l’analyse spectrale
TP Analyse thermique et de surface S8 SM1NTE
Travaux Pratiques 8 h
- Mesure de surface spécifique
En savoir plus
- Etude de la porosité
Analyse thermique (10h) (4CM, 2TD, 4TP):
Contenu :
- Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC)
- Analyse thermogravimétrique et différentielle (ATG, ATD)
- Couplage à l’analyse spectrale
-
- CM Intéractions et propriétés S8 SM1NTE (Cours Magistral)8 h
- TD Intéractions et propriétés S8 SM1NTE (Travaux Dirigés)4 h
- TP Intéractions et propriétés S8 SM1NTE (Travaux Pratiques)8 h
CM Intéractions et propriétés S8 SM1NTE
TD Intéractions et propriétés S8 SM1NTE
TP Intéractions et propriétés S8 SM1NTE
- Modélisation Moléculaire. S8 SM1NTE (Élément Constitutif)10 h - 2 Crédits ECTS
Analyse thermique et de surface S8 SM1NTE
Élément Constitutif 20 h - 2 Crédits ECTS
- Mesure de surface spécifique
En savoir plus
- Etude de la porosité
Analyse thermique (10h) (4CM, 2TD, 4TP):
Contenu :
- Calorimétrie Différentielle à Balayage (DSC)
- Analyse thermogravimétrique et différentielle (ATG, ATD)
- Couplage à l’analyse spectrale
Intéractions et propriétés S8 SM1NTE
Élément Constitutif 20 h - 2 Crédits ECTS
- Mouillabilité
En savoir plus
- Tensiométrie
- Rhéologie
- Densimétrie
Modélisation Moléculaire. S8 SM1NTE
Élément Constitutif 10 h - 2 Crédits ECTS
- Outils et Techniques de modélisation moléculaire avancés
En savoir plus
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- UE4 Découverte du monde de la recherche et de l'e S8 SM1NTE (UE)10 h
- UE5 Stage S8 SM1NTE (UE)7 h - 5 Crédits ECTS
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- CM UE6a Développements récents en Chimie Hérérocy S8 SM1NTE (Cours Magistral)16 h
- TD UE6a Développements récents en Chimie Hétéro S8 SM1NTE (Travaux Dirigés)14 h
- TP UE6a Développements récents en chimie hétéroxy S8 SM1NTE (Travaux Dirigés)20 h
CM UE6a Développements récents en Chimie Hérérocy S8 SM1NTE
Cours Magistral 16 h
- Structures des hétérocycles (saturé ou aromatique, taille, nombre d’hétéroatomes…).
En savoir plus
- Nomenclature systématiques des hétérocycles, Règles de Baldwin.
- Stratégie de synthèse pour la formation d’hétérocycles.
- Formations des hétérocycles courants.
- Réactions d’hétérocyclisation.
- Réactions d’halocyclisation.
- Réactions de cyclisation catalysées par des métaux.
TD UE6a Développements récents en Chimie Hétéro S8 SM1NTE
Travaux Dirigés 14 h
- Structures des hétérocycles (saturé ou aromatique, taille, nombre d’hétéroatomes…).
En savoir plus
- Nomenclature systématiques des hétérocycles, Règles de Baldwin.
- Stratégie de synthèse pour la formation d’hétérocycles.
- Formations des hétérocycles courants.
- Réactions d’hétérocyclisation.
- Réactions d’halocyclisation.
- Réactions de cyclisation catalysées par des métaux.
TP UE6a Développements récents en chimie hétéroxy S8 SM1NTE
Travaux Dirigés 20 h
- Structures des hétérocycles (saturé ou aromatique, taille, nombre d’hétéroatomes…).
En savoir plus
- Nomenclature systématiques des hétérocycles, Règles de Baldwin.
- Stratégie de synthèse pour la formation d’hétérocycles.
- Formations des hétérocycles courants.
- Réactions d’hétérocyclisation.
- Réactions d’halocyclisation.
- Réactions de cyclisation catalysées par des métaux.
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- CM Chimie organique S8 SM1NTE (Cours Magistral)10 h
- TD Chimie organique S8 SM1NTE (Travaux Dirigés)7 h
- TP Chimie organique S8 SM1NTE (Travaux Pratiques)8 h
CM Chimie organique S8 SM1NTE
Cours Magistral 10 h
- Grande réaction en chimie organique : chimie du Fluor, de l’étain, C-H activation
En savoir plus
- Les réactions multicomposants
TD Chimie organique S8 SM1NTE
Travaux Dirigés 7 h
- Grande réaction en chimie organique : chimie du Fluor, de l’étain, C-H activation
En savoir plus
- Les réactions multicomposants
TP Chimie organique S8 SM1NTE
Travaux Pratiques 8 h
- Grande réaction en chimie organique : chimie du Fluor, de l’étain, C-H activation
En savoir plus
- Les réactions multicomposants
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- TD Réactivité en chimie orga. assistée par ordi. S8 SM1NTE (Travaux Dirigés)6 h
- TP Réactivité en chimie orga. assistée par ordi.S8 SM1NTE (Travaux Pratiques)5 h
TD Réactivité en chimie orga. assistée par ordi. S8 SM1NTE
Travaux Dirigés 6 h
- Initiation aux calculs ab-initio et DFT
En savoir plus
- Détermination des paramètres structuraux clefs lors de réactions en chimie organique
- Mécanismes de réactions assistés par ordinateur
TP Réactivité en chimie orga. assistée par ordi.S8 SM1NTE
Travaux Pratiques 5 h
- Initiation aux calculs ab-initio et DFT
En savoir plus
- Détermination des paramètres structuraux clefs lors de réactions en chimie organique
- Mécanismes de réactions assistés par ordinateur
Chimie organique S8 SM1NTE
Élément Constitutif 25 h - 3 Crédits ECTS
- Grande réaction en chimie organique : chimie du Fluor, de l’étain, C-H activation
En savoir plus
- Les réactions multicomposants
Réactivité en chimie organique assistée par ordina S8 SM1NTE
Élément Constitutif 11 h - 1 Crédits ECTS
- Initiation aux calculs ab-initio et DFT
En savoir plus
- Détermination des paramètres structuraux clefs lors de réactions en chimie organique
- Mécanismes de réactions assistés par ordinateur
-
- UE6c Biochimie des substances naturelles S8 SM1NTE (UE)24 h - 2 Crédits ECTS
UE6a Développements récents en chimie hétérocycli S8 SM1NTE
UE 50 h - 4 Crédits ECTS
- Structures des hétérocycles (saturé ou aromatique, taille, nombre d’hétéroatomes…).
En savoir plus
- Nomenclature systématiques des hétérocycles, Règles de Baldwin.
- Stratégie de synthèse pour la formation d’hétérocycles.
- Formations des hétérocycles courants.
- Réactions d’hétérocyclisation.
- Réactions d’halocyclisation.
- Réactions de cyclisation catalysées par des métaux.
UE6b Chimie Organique et relation structure-activ S8 SM1NTE
UE 36 h - 4 Crédits ECTS
En savoir plusUE6c Biochimie des substances naturelles S8 SM1NTE
UE 24 h - 2 Crédits ECTS
- Grandes voies métaboliques : Alcaloïdes, terpènes, stéroïdes, composés phénoliques
En savoir plus
- Biomolécules et analogues : Peptides et pseudopeptides, oligonucléotides de synthèse, molécules mixtes (glycopeptides, nucléopeptides), biochimie des oses, phéromones, additifs alimentaires
- Notions sur le développement de banque de molécules
-
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- CM UE6a Physique des matérieaux semi-conducteur SM S8 SM1NTE (Cours Magistral)24 h
- TD UE6a Physique des matérieaux semi-conducteur SM S8 SM1NTE (Travaux Dirigés)11 h
- TP UE6a Physique des matérieaux semi-conducteur S8 SM1NTE (Travaux Pratiques)20 h
CM UE6a Physique des matérieaux semi-conducteur SM S8 SM1NTE
Cours Magistral 24 h
Semi
En savoir plus
-
conducteur, Porteurs libres (trous, électrons), Types de dopage.
-
Représentation énergétique, Bandes de conduction et de valence, Niveau de Fermi, Densité d’états d’énergie, et
concentration de porteurs.
-
Dopage, Niveaux profonds et
peu profonds, Equation de neutralité électrique, Calcul de la conductivité.
-
Influence de la température, Mobilité des porteurs, Champ électrique critique.
-
Contact ohmique, Contact redresseur.
-
Courant de diffusion et de conduction. Désertion, faible e
t forte injection dans un semi
-
conducteur.
-
Diode bipolaire (Jonction pn), Diode Schottky.
-
Transistor bipolaire.
-
Condensateur MOS et transistor MOSFET
Compétences acquises
: Maîtriser les propriétés électriques des semi
-
conducteurs et le fonctionneme
nt des
composants actifs entrant dans la conception des circuits microélectroniques.TD UE6a Physique des matérieaux semi-conducteur SM S8 SM1NTE
Travaux Dirigés 11 h
Semi
En savoir plus
-
conducteur, Porteurs libres (trous, électrons), Types de dopage.
-
Représentation énergétique, Bandes de conduction et de valence, Niveau de Fermi, Densité d’états d’énergie, et
concentration de porteurs.
-
Dopage, Niveaux profonds et
peu profonds, Equation de neutralité électrique, Calcul de la conductivité.
-
Influence de la température, Mobilité des porteurs, Champ électrique critique.
-
Contact ohmique, Contact redresseur.
-
Courant de diffusion et de conduction. Désertion, faible e
t forte injection dans un semi
-
conducteur.
-
Diode bipolaire (Jonction pn), Diode Schottky.
-
Transistor bipolaire.
-
Condensateur MOS et transistor MOSFET
Compétences acquises
: Maîtriser les propriétés électriques des semi
-
conducteurs et le fonctionneme
nt des
composants actifs entrant dans la conception des circuits microélectroniques.TP UE6a Physique des matérieaux semi-conducteur S8 SM1NTE
Travaux Pratiques 20 h
Semi
En savoir plus
-
conducteur, Porteurs libres (trous, électrons), Types de dopage.
-
Représentation énergétique, Bandes de conduction et de valence, Niveau de Fermi, Densité d’états d’énergie, et
concentration de porteurs.
-
Dopage, Niveaux profonds et
peu profonds, Equation de neutralité électrique, Calcul de la conductivité.
-
Influence de la température, Mobilité des porteurs, Champ électrique critique.
-
Contact ohmique, Contact redresseur.
-
Courant de diffusion et de conduction. Désertion, faible e
t forte injection dans un semi
-
conducteur.
-
Diode bipolaire (Jonction pn), Diode Schottky.
-
Transistor bipolaire.
-
Condensateur MOS et transistor MOSFET
Compétences acquises
: Maîtriser les propriétés électriques des semi
-
conducteurs et le fonctionneme
nt des
composants actifs entrant dans la conception des circuits microélectroniques. -
- CM UE6b Application des matériaux aux NTE S8 SM1NTE (Cours Magistral)21 h
- TD UE6b Application des Matériaux aux NTE S8 SM1NTE (Travaux Dirigés)23 h
- TP UE6b Application des Matériaux aux NTE S8 SM1NTE (Travaux Pratiques)11 h
CM UE6b Application des matériaux aux NTE S8 SM1NTE
Cours Magistral 21 h
PAC
En savoir plus
: Elaboration de polymères et membranes à conduction ionique et électronique pour des applications
Piles à
combustibles (15h) (6CM, 4TD, 5TP)
-
Batteries (10h) (4CM, 3TD, 3TP)
-
Description de la batterie Li
-
Ion
-
Fonctionnement, vieillisse
ment et optimisation
-
Collecteurs, connectiques (EIS appliquées aux batteries)
-
Sécurité, gestion des gaz, cyclabilité et performances
-
Supercondensateurs (10h) (4CM, 3TD, 3TP)
-
Supercondensateur à double couche électrochimique (EDLC)
-
Caractérisatio
ns
-
Optimisation
-
Photovoltaïque organique et transistors organiques (20h) (7CM, 13TD)
-
Principes de fonctionnement
-
Configurations des dispositifs
-
Nature et conception des polymères et molécules conjugués utilisées
-
Techniques de dépôt par voie h
umide
Compétences acquises
: l’objectif de cet enseignement est de présenter les principaux constituants des nouveaux
dispositifs de stockage et de conversion d’énergie, et offre un préambule à la formation proposée en M2.TD UE6b Application des Matériaux aux NTE S8 SM1NTE
Travaux Dirigés 23 h
PAC
En savoir plus
: Elaboration de polymères et membranes à conduction ionique et électronique pour des applications
Piles à
combustibles (15h) (6CM, 4TD, 5TP)
-
Batteries (10h) (4CM, 3TD, 3TP)
-
Description de la batterie Li
-
Ion
-
Fonctionnement, vieillisse
ment et optimisation
-
Collecteurs, connectiques (EIS appliquées aux batteries)
-
Sécurité, gestion des gaz, cyclabilité et performances
-
Supercondensateurs (10h) (4CM, 3TD, 3TP)
-
Supercondensateur à double couche électrochimique (EDLC)
-
Caractérisatio
ns
-
Optimisation
-
Photovoltaïque organique et transistors organiques (20h) (7CM, 13TD)
-
Principes de fonctionnement
-
Configurations des dispositifs
-
Nature et conception des polymères et molécules conjugués utilisées
-
Techniques de dépôt par voie h
umide
Compétences acquises
: l’objectif de cet enseignement est de présenter les principaux constituants des nouveaux
dispositifs de stockage et de conversion d’énergie, et offre un préambule à la formation proposée en M2.TP UE6b Application des Matériaux aux NTE S8 SM1NTE
Travaux Pratiques 11 h
PAC
En savoir plus
: Elaboration de polymères et membranes à conduction ionique et électronique pour des applications
Piles à
combustibles (15h) (6CM, 4TD, 5TP)
-
Batteries (10h) (4CM, 3TD, 3TP)
-
Description de la batterie Li
-
Ion
-
Fonctionnement, vieillisse
ment et optimisation
-
Collecteurs, connectiques (EIS appliquées aux batteries)
-
Sécurité, gestion des gaz, cyclabilité et performances
-
Supercondensateurs (10h) (4CM, 3TD, 3TP)
-
Supercondensateur à double couche électrochimique (EDLC)
-
Caractérisatio
ns
-
Optimisation
-
Photovoltaïque organique et transistors organiques (20h) (7CM, 13TD)
-
Principes de fonctionnement
-
Configurations des dispositifs
-
Nature et conception des polymères et molécules conjugués utilisées
-
Techniques de dépôt par voie h
umide
Compétences acquises
: l’objectif de cet enseignement est de présenter les principaux constituants des nouveaux
dispositifs de stockage et de conversion d’énergie, et offre un préambule à la formation proposée en M2.
UE6a Physique des Matériaux semi-conducteurs S8 SM1NTE
UE 55 h - 5 Crédits ECTS
- Semi-conducteur, Porteurs libres (trous, électrons), Types de dopage.
En savoir plus
- Représentation énergétique, Bandes de conduction et de valence, Niveau de Fermi, Densité d’états d’énergie, et concentration de porteurs.
- Dopage, Niveaux profonds et peu profonds, Equation de neutralité électrique, Calcul de la conductivité.
- Influence de la température, Mobilité des porteurs, Champ électrique critique.
- Contact ohmique, Contact redresseur.
- Courant de diffusion et de conduction. Désertion, faible et forte injection dans un semi-conducteur.
- Diode bipolaire (Jonction pn), Diode Schottky.
- Transistor bipolaire.
- Condensateur MOS et transistor MOSFET
UE6b Application des matériaux aux NTE S8 SM1NTE
UE 55 h - 5 Crédits ECTS
- PAC : Elaboration de polymères et membranes à conduction ionique et électronique pour des applications Piles à combustibles (15h) (6CM, 4TD, 5TP)
En savoir plus
- Batteries (10h) (4CM, 3TD, 3TP)
- Description de la batterie Li-Ion
- Fonctionnement, vieillissement et optimisation
- Collecteurs, connectiques (EIS appliquées aux batteries)
- Sécurité, gestion des gaz, cyclabilité et performances
-Supercondensateurs (10h) (4CM, 3TD, 3TP)
- Supercondensateur à double couche électrochimique (EDLC)
- Caractérisations
- Optimisation
- Photovoltaïque organique et transistors organiques (20h) (7CM, 13TD)
- Principes de fonctionnement
- Configurations des dispositifs
- Nature et conception des polymères et molécules conjugués utilisées
- Techniques de dépôt par voie humide
-
Option Chimie S8 SM1NTE
UE Option Matériaux S8 SM1NTE
-
Anglais S8 SM1NTE
UE1 Conception, élaboration et propriétés des mat S8 SM1NTE
UE 50 h - 6 Crédits ECTS
En savoir plusUE2 Techniques d'analyse et modélisation S8 SM1NTE
UE 50 h - 6 Crédits ECTS
En savoir plusUE4 Découverte du monde de la recherche et de l'e S8 SM1NTE
UE 10 h
Des conférences et des visites d’entreprises seront organisées sur des sujets d’intérêts traitant des matériaux pour
En savoir plus
l’énergie et de la chimie moléculaire.
Partenariat université
-
entreprise
: enje
ux
; accompagnement. Atelier CV
-
entretien d’embauche (MOIP, CFA)
.UE5 Stage S8 SM1NTE
UE 7 h - 5 Crédits ECTS
U
En savoir plus
.
E. 8.5
: Stage (7 semaines)
Session
unique
:
rapport
écrit et oralUE6 Option Sciences des Matériaux S8 SM1NTE
-
Semestre 9 SM2NTE
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- CM EP 9.1.1 Milieux ioniques avancés S9M2NTE (Cours Magistral)10 h
- TD EP 9.1.1 Milieux ioniques S9M2NTE (Travaux Dirigés)5 h
CM EP 9.1.1 Milieux ioniques avancés S9M2NTE
Cours Magistral 10 h
En savoir plusTD EP 9.1.1 Milieux ioniques S9M2NTE
Travaux Dirigés 5 h
En savoir plus -
- CM EP 9.1.2 Systèmes polyphasiques S9M2NTE (Cours Magistral)5 h
- TD EP 9.1.2 Systèmes polyphasiques S9M2NTE (Travaux Dirigés)5 h
- TP EP 9.1.2 Systèmes polyphasiques S9M2NTE (Travaux Pratiques)5 h
CM EP 9.1.2 Systèmes polyphasiques S9M2NTE
Cours Magistral 5 h
En savoir plusTD EP 9.1.2 Systèmes polyphasiques S9M2NTE
Travaux Dirigés 5 h
En savoir plusTP EP 9.1.2 Systèmes polyphasiques S9M2NTE
Travaux Pratiques 5 h
En savoir plus - EP 9.1.3 Projet du concept aux dispositifs étape 1 S9M2NTE (Élément Constitutif)9 h - 1 Crédits ECTS
EP 9.1.1 Milieux ioniques avancés S9 SM2NTE
Élément Constitutif 15 h - 2 Crédits ECTS
EP 9.1.1 Milieux ioniques avancés (15h) (10CM, 5TD)
En savoir plus
Contenu :
-Solvant, sels et milieux ioniques
Formulation de milieux ioniques concentrés pour le stockage électrochimique (liquides ioniques protiques et aprotiques, solvants eutectiques profonds, solvants fluorés, additifs fonctionnalisées, …)
-Thermodynamique et interaction des milieux chargés
-Modèles d’interactions milieux ioniques /matériaux chargées, stabilité thermodynamique et électrochimique
Forces inter et intramoléculaires dans les électrolytes liquides, Loi de Newton, Jones Dole, Kamensky Théorie de l’atmosphère ionique, Debye Huckel Onsager. Modèle de Bjerum et association ionique, Modèle pseudoréseau ionique dans les électrolytes. Théorie d’Einstein sur la viscosité, paramètres influençant les grandeurs physiques dans les électrolytes : théorie d’Eyring.EP 9.1.2 Systemes polyphasiques S9M2NTE
Élément Constitutif 15 h - 2 Crédits ECTS
EP 9.1.2 Systèmes polyphasiques (15h) (5CM, 5TD, 5TP)
En savoir plus
Contenu :
-Systèmes polydispersés, formulation, émulsion
-Organisation des polymères en milieu solvant / polyélectrolytes
EP 9.1.3 Projet du concept aux dispositifs étape 1 S9M2NTE
Élément Constitutif 9 h - 1 Crédits ECTS
EP 9.1.3 Projet tutoré : du concept aux dispositifs (15h) (15TP)
En savoir plus
Etape 1
Compétences acquises : L’objectif de cette UE est de donner aux étudiants les connaissances nécessaires à la formulation de milieux liquides et de leurs propriétés pour mieux répondre à leurs critères d’utilisation, et également de leur permettre de mettre en situation ces concepts.
Modalités d’évaluation :
Session 1 : Contrôle Continu + travaux pratiques
Session 2 : Examen Terminal (écrit ou oral)
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- CM EP 9.2.1 La croissance cristalline S9 SM2NTE (Cours Magistral)8 h
- TD EP 9.2.1 La croissance cristalline S9 SM2NTE (Travaux Dirigés)7 h
CM EP 9.2.1 La croissance cristalline S9 SM2NTE
Cours Magistral 8 h
En savoir plusTD EP 9.2.1 La croissance cristalline S9 SM2NTE
Travaux Dirigés 7 h
En savoir plus -
- CM EP 9.2.2 dépôts par voix liquide, gaz et plasma S9 SM2NTE (Cours Magistral)18 h
- TP EP 9.2.2 dépôts par voix liquide, gaz et plasma S9 SM2NTE (Travaux Pratiques)19 h
CM EP 9.2.2 dépôts par voix liquide, gaz et plasma S9 SM2NTE
Cours Magistral 18 h
En savoir plusTP EP 9.2.2 dépôts par voix liquide, gaz et plasma S9 SM2NTE
Travaux Pratiques 19 h
En savoir plus -
- CM EP 9.2.3 Physico-Chimie des oxydes S9 SM2NTE (Cours Magistral)10 h
- TD EP 9.2.3 Physico-Chimie des oxydes S9 SM2NTE (Travaux Dirigés)5 h
CM EP 9.2.3 Physico-Chimie des oxydes S9 SM2NTE
Cours Magistral 10 h
En savoir plusTD EP 9.2.3 Physico-Chimie des oxydes S9 SM2NTE
Travaux Dirigés 5 h
En savoir plus
EP 9.2.1 La croissance cristalline S9M2NTE
Élément Constitutif 15 h - 2 Crédits ECTS
EP 9.2.1 La croissance cristalline (15h) (8CM, 7TD)
En savoir plus
Contenu :
-Rappels sur la cohésion et l’organisation de la matière solide, les techniques de fabrication de cristaux, les phénomènes mis en jeu lors de la croissance des cristaux, les techniques de caractérisations des monocristaux, les propriétés spécifiques des monocristaux, un exemple spécifique de la poudre au monocristal
EP 9.2.2 Depôts par voies liquide gaz et plasma S9M2NTE
Élément Constitutif 37 h - 6 Crédits ECTS
EP 9.2.2 Dépôts par voies liquide, gaz et plasma (35h) (18CM, 19TP)
En savoir plus
Contenu :
-Techniques de dépôt par voie liquide et sol-gel, Dépôt en phase vapeur (CVD…), Dépôt par voie plasma (PLD, pulvérisation cathodique, IBD, MBE…). Thermodynamique et phénomènes hors équilibre pendant la croissance de films. Films oxydes, métalliques. Techniques de caractérisation avancées des films
EP 9.2.3 Physico-Chimie des oxydes S9M2NTE
Élément Constitutif 15 h - 2 Crédits ECTS
EP 9.2.3 Physico-Chimie des oxydes (15h) (10CM, 5TD)
En savoir plus
Contenu :
-Propriétés diélectriques, piézoélectriques, ferroélectriques, des matériaux oxydes (ex. : BST, PZT...), Généralités des phénomènes de non stœchiométrie dans les solides, Domaine de non stœchiométrie par création de lacunes, Non stœchiométrie par intercroissances, Non stœchiométrie par insertions , Phase à cisaillements, Supraconducteurs à haute température critique
Compétences acquises : Connaissances approfondies en méthodes de dépôts de couches minces. Expérimentation des techniques d’élaboration de matériaux en films et couches minces et des techniques avancées de caractérisation de matériaux
Modalités d’évaluation :
Session 1 : Contrôle Continu + travaux pratiques
Session 2 : Examen Terminal (écrit ou oral)
-
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- CM EP 9.3.a2 Membranes et séparateurs S9 SM2NTE (Cours Magistral)6 h
- TD EP 9.3.a2 Membranes et séparateurs S9 SM2NTE (Travaux Dirigés)5 h
CM EP 9.3.a2 Membranes et séparateurs S9 SM2NTE
Cours Magistral 6 h
En savoir plusTD EP 9.3.a2 Membranes et séparateurs S9 SM2NTE
Travaux Dirigés 5 h
En savoir plus -
- CM EP 9.3.a3 Matériaux d'electrode S9 SM2NTE (Cours Magistral)6 h
- TD EP 9.3.a3 Matériaux d'éléctrode S9 SM2NTE (Travaux Dirigés)5 h
CM EP 9.3.a3 Matériaux d'electrode S9 SM2NTE
Cours Magistral 6 h
En savoir plusTD EP 9.3.a3 Matériaux d'éléctrode S9 SM2NTE
Travaux Dirigés 5 h
En savoir plus - EP 9.3.a4 projet du concept aux dispositifs etape 2 S9 NTE (Élément Constitutif)10 h - 1 Crédits ECTS
-
- CM EP 9.3a1 Matériaux organiques conjugués S9 SM2NTE (Cours Magistral)5 h
- TD EP 9.3a1 Matériaux organiques conjugués S9 SM2NTE (Travaux Dirigés)5 h
- TP EP 9.3a1 Matériaux organiques conjugues S9 SM2NTE (Travaux Pratiques)5 h
CM EP 9.3a1 Matériaux organiques conjugués S9 SM2NTE
Cours Magistral 5 h
En savoir plusTD EP 9.3a1 Matériaux organiques conjugués S9 SM2NTE
Travaux Dirigés 5 h
En savoir plusTP EP 9.3a1 Matériaux organiques conjugues S9 SM2NTE
Travaux Pratiques 5 h
En savoir plus
EP 9.3.a2 Membranes et separateurs S9 SM2NTE
Élément Constitutif 11 h - 2 Crédits ECTS
EP 9.3.a2 Membranes et séparateurs (11h) (6CM, 5TD)
En savoir plus
Contenu :
- Membranes polymères synthèse et propriétés
- Membranes conductrices ioniques
- Membranes micro-poreuses
- Relation structure/composition/propriétés mécaniques
EP 9.3.a3 Matériaux d'électrode S9 SM2NTE
Élément Constitutif 11 h - 2 Crédits ECTS
EP 9.3.a3 Matériaux d’électrode (11h) (6CM, 5TD)
En savoir plus
Contenu :
- Matériaux à base de métaux de transitions : synthèse, structure et propriétés (électriques, diélectrique, et transport ionique…)
- Alliage métallique
- Matériaux d’insertion
- Matériaux de conversion
EP 9.3.a4 projet du concept aux dispositifs etape 2 S9 NTE
Élément Constitutif 10 h - 1 Crédits ECTS
EP 9.3.a4 Projet tutoré : du concept aux dispositifs (8h) (8TP)
En savoir plus
Etape 2
EP 9.3a1 Matériaux organiques conjugués S9 SM2NTE
Élément Constitutif 15 h - 2 Crédits ECTS
EP 9.3.a1 Matériaux organiques conjugués (15h) (5CM, 5TD, 5TP)
En savoir plus
Contenu :
- Porteurs de charges dans les systèmes dégénérés et non dégénérés
- Stratégie de conception - contrôle des propriétés
- Electropolymérisation et synthèses chimiques
- Contrôle de la morphologie
- Nanocomposites-Nanostructures
-
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- CM EP 9.3b1 Matériaux semi-conducteurs S9 SM2NTE (Cours Magistral)10 h
- TD EP 9.3b1 Matériaux semi-conducteurs S9 SM2NTE (Travaux Dirigés)5 h
CM EP 9.3b1 Matériaux semi-conducteurs S9 SM2NTE
Cours Magistral 10 h
En savoir plusTD EP 9.3b1 Matériaux semi-conducteurs S9 SM2NTE
Travaux Dirigés 5 h
En savoir plus -
- CM EP 9.3b3 Matériaux piezoelectriques S9 SM2NTE (Cours Magistral)4 h
- TD EP 9.3b3 Matériaux piezoelectriques S9 SM2NTE (Travaux Dirigés)2 h
- TP EP 9.3b3 Matériaux piezoelectriques S9 SM2NTE (Travaux Pratiques)4 h
CM EP 9.3b3 Matériaux piezoelectriques S9 SM2NTE
Cours Magistral 4 h
En savoir plusTD EP 9.3b3 Matériaux piezoelectriques S9 SM2NTE
Travaux Dirigés 2 h
En savoir plusTP EP 9.3b3 Matériaux piezoelectriques S9 SM2NTE
Travaux Pratiques 4 h
En savoir plus -
- CM EP9.3b4 modulation moléculaire physique matériaux S9M2NTE (Cours Magistral)9 h
- TP EP9.3b4 modulation moléculaire physique matériaux S9M2NTE (Travaux Pratiques)6 h
CM EP9.3b4 modulation moléculaire physique matériaux S9M2NTE
Cours Magistral 9 h
En savoir plusTP EP9.3b4 modulation moléculaire physique matériaux S9M2NTE
Travaux Pratiques 6 h
En savoir plus -
- CM EP9.3b2 materiaux pr la conversion thermoelectr S9 SM2NTE (Cours Magistral)8 h
- TD EP9.3b2 materiaux pr la conversion thermoelectr S9 SM2NTE (Travaux Dirigés)7 h
CM EP9.3b2 materiaux pr la conversion thermoelectr S9 SM2NTE
Cours Magistral 8 h
En savoir plusTD EP9.3b2 materiaux pr la conversion thermoelectr S9 SM2NTE
Travaux Dirigés 7 h
En savoir plus
EP 9.3b1 Physique des matériaux S9 SM2NTE
Élément Constitutif 15 h - 2 Crédits ECTS
En savoir plusEP 9.3b3 Materiaux piezoelectriques S9 SM2NTE
Élément Constitutif 10 h - 2 Crédits ECTS
EP 9.3.b3 Matériaux Piézoélectriques (10h) (4CM, 2TD, 4TP)
En savoir plus
Contenu :
La piézoélectricité : principe et équations constitutives ; Les différents types de matériaux piézoélectriques et ferroélectriques (monocristaux, céramiques, polymères, composites) : constitution, propriétés et caractérisation ; Panorama des applications de la piézoélectricité ; Les transducteurs ultrasonores piézoélectriques ; Applications médicales des ultrasons
EP 9.3b4 Modulation moléculaire our la physique S9 SM2NTE
Élément Constitutif 15 h - 2 Crédits ECTS
Modèles moléculaires, modélisation moléculaire pour certains types de matériaux (polymères et électrolytes pour les applications batteries), modélisation pour les solides en particulier les oxydes, propriétés macroscopiques, estimation des erreurs, calcul des propriétés structurelles et thermodynamiques statiques et dynamiques, propriétés de transport classique et quantique (appliqué au transport dans les cellules solaires organiques, batteries et les piles à combustible).
En savoir plus
Compétences acquises : connaissances approfondies des matériaux exploités principalement dans les industries de la microélectronique (leur élaboration et leurs applications), dans le domaine de la transformation d’énergie thermique en énergie électrique et vice versa (ex : les générateurs thermoélectriques et les refroidisseurs Peltier), dans le domaine du stockage électrochimique et de la conversion de l’énergie solaire. Maîtrise de leur synthèse, de leurs techniques de caractérisations et de leurs applicationsEP9.3b2 Matériaux pr la conversion thermoelectrique S9SM2NTE
Élément Constitutif 15 h - 2 Crédits ECTS
EP 9.3.b2 Matériaux pour la conversion thermoélectrique (15h) (8CM, 7TD)
En savoir plus
Contenu :
Introduction à la conversion thermoélectriques, Description des phénomènes thermoélectriques, Matériaux thermoélectriques, Caractérisation d’un module Peltier, Détermination d’un facteur de mérite
-
UE93A S9 SM2NTE
UE 47 h - 7 Crédits ECTS
En savoir plusUE93B S9 SM2NTE
UE 55 h - 8 Crédits ECTS
En savoir plus -
UE 9.1 Electolytes et interfaces S9 SM2NTE
UE 39 h - 5 Crédits ECTS
En savoir plusUE 9.2 Synthese et croissance cristalline S9 SM2NTE
UE 67 h - 10 Crédits ECTS
En savoir plusUE 9.3 Matériaux pour les nouvelles technologies S9 SM2NTE
UE 96 h - 15 Crédits ECTS
En savoir plus -
-
Semestre 10 SM2NTE
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- CM EP 10.1.1 Matériaux pour l'optique & techniques S0 SM2NTE (Cours Magistral)10 h
- TP EP 10.1.1 Matériaux pour l'optique & techniques S0 SM2NTE (Travaux Pratiques)9 h
CM EP 10.1.1 Matériaux pour l'optique & techniques S0 SM2NTE
Cours Magistral 10 h
En savoir plusTP EP 10.1.1 Matériaux pour l'optique & techniques S0 SM2NTE
Travaux Pratiques 9 h
En savoir plus -
- CM EP10.1.2 Microscopie en champ proche S0 SM2NTE (Cours Magistral)5 h
- TD EP10.1.2 Microscopie en champ proche S0 SM2NTE (Travaux Dirigés)4 h
- TP EP 10.1.2 Microscopies en champs proche S0 SM2NTE (Travaux Pratiques)9 h
CM EP10.1.2 Microscopie en champ proche S0 SM2NTE
Cours Magistral 5 h
En savoir plusTD EP10.1.2 Microscopie en champ proche S0 SM2NTE
Travaux Dirigés 4 h
En savoir plusTP EP 10.1.2 Microscopies en champs proche S0 SM2NTE
Travaux Pratiques 9 h
En savoir plus - EP 10.1.3 Microscopie électronique à transmissio S0 SM2NTE (Élément Constitutif)6 h - 1 Crédits ECTS
EP 10.1.1 Matériaux optique techniques spectro. S0 SM2NTE
Élément Constitutif 19 h - 1 Crédits ECTS
EP 10.1.1 Matériaux pour l’optique et techniques de spectroscopies (19h) (10CM, 9TP)
En savoir plus
Contenu :
Le dioptre : du milieu continu à l’échelle atomique, Réflexion et transmission d’une lame mince, Interférences, Application aux systèmes multicouches, Théorie de la réponse diélectrique d’un milieu homogène, Conductivité optique, Application de la spectroscopie optique à la caractérisation de matériaux, Spectroscopie optique, Spectroscopie vibrationnelles
EP 10.1.2 Mcroscopie en champ proche et caractérisa S0M2 NTE
Élément Constitutif 18 h - 1 Crédits ECTS
EP 10.1.2 Microscopie en champ proche et caractérisation des propriétés physico-chimiques de surface (18h) (5CM, 4TD, 9TP)
En savoir plus
Contenu :
Principes de base de microscopie en champ proche (STM/AFM), modes AFM : contact, non contact et semi contact, modes d’imagerie de différentes propriétés physico-chimiques de surface, techniques « simple pass » et « double pass », pratique de la microscopie en champ proche, résolution et limitation de la technique, acquisition d’images
EP 10.1.3 Microscopie électronique à transmissio S0 SM2NTE
Élément Constitutif 6 h - 1 Crédits ECTS
Contenu :
En savoir plus
Etudes de différents modes : diffraction électronique – imageries haute résolution - STEM
Compétences acquises : connaissances approfondies des matériaux exploités principalement dans les industries optiques et micro-électroniques et expérimentation des techniques de spectroscopies optique et vibrationnelle.
Modalités d’évaluation :
Session 1 : Contrôle Continu + travaux pratiques
Session 2 : Examen Terminal (écrit ou oral)
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-
- CM 10.2.1 Nouvelles générations de batteries S0 SM2NTE (Cours Magistral)6 h
- TD UE 10.2.1 Nouvelles générations de batteries S0 SM2NTE (Travaux Dirigés)6 h
CM 10.2.1 Nouvelles générations de batteries S0 SM2NTE
Cours Magistral 6 h
En savoir plusTD UE 10.2.1 Nouvelles générations de batteries S0 SM2NTE
Travaux Dirigés 6 h
En savoir plus -
- CM EP 10.2.2 Supercondensateurs avancés S0 SM2NTE (Cours Magistral)6 h
- TD EP 10.2.2 Supercondensateurs avancés S0 SM2NTE (Travaux Dirigés)6 h
CM EP 10.2.2 Supercondensateurs avancés S0 SM2NTE
Cours Magistral 6 h
En savoir plusTD EP 10.2.2 Supercondensateurs avancés S0 SM2NTE
Travaux Dirigés 6 h
En savoir plus -
- CM EP 10.2.3 Photovoltaique organique et hybride S0 SM2NTE (Cours Magistral)5 h
- TD EP 10.2.3 Photovoltaique organique et hybride S0 SM2NTE (Travaux Dirigés)10 h
CM EP 10.2.3 Photovoltaique organique et hybride S0 SM2NTE
Cours Magistral 5 h
En savoir plusTD EP 10.2.3 Photovoltaique organique et hybride S0 SM2NTE
Travaux Dirigés 10 h
En savoir plus -
- CM 10.2.4 Dispositifs electroluminescentes orga. S0 SM2NTE (Cours Magistral)3 h
- TD 10.2.4 Dispositifs electroluminescentes orga. S0 SM2NTE (Travaux Dirigés)6 h
CM 10.2.4 Dispositifs electroluminescentes orga. S0 SM2NTE
Cours Magistral 3 h
En savoir plusTD 10.2.4 Dispositifs electroluminescentes orga. S0 SM2NTE
Travaux Dirigés 6 h
En savoir plus -
- CM 10.2.5 S0 SM2NTE (Cours Magistral)3 h
- TD 10.2.5 S0 SM2NTE (Travaux Dirigés)7 h
CM 10.2.5 S0 SM2NTE
Cours Magistral 3 h
En savoir plusTD 10.2.5 S0 SM2NTE
Travaux Dirigés 7 h
En savoir plus -
- CM EP 10.2.6 Piles à combustibles S0 SM2NTE (Cours Magistral)3 h
- TD EP 10.2.6 Piles à combustibles S0 SM2NTE (Travaux Dirigés)3 h
- TP EP 10.2.6 Piles à combustibles S0 SM2NTE (Travaux Pratiques)4 h
CM EP 10.2.6 Piles à combustibles S0 SM2NTE
Cours Magistral 3 h
En savoir plusTD EP 10.2.6 Piles à combustibles S0 SM2NTE
Travaux Dirigés 3 h
En savoir plusTP EP 10.2.6 Piles à combustibles S0 SM2NTE
Travaux Pratiques 4 h
En savoir plus - EP 10.2.7 Projet du concept aux dispositifs étape 3 S0 SM2NT (Élément Constitutif)11 h - 1 Crédits ECTS
EP 10.2.1 Nouvelles générations de batteries S0 SM2NTE
Élément Constitutif 12 h - 1 Crédits ECTS
Contenu :
En savoir plus
R & D de la technologie au lithium (post Li-ion, micro batteries)
- Matériaux actifs d’électrode, formulation d’électrodes, caractérisations électrochimiques
- Electrolytes, Modélisation des phénomènes de transport, applications
- Systèmes de caractérisation (du laboratoire vers l’industrie, scale up).
- Dispositifs post Li-ion (Li-S, Li-Air, Redox flow, tout organique, …)
EP 10.2.2 Supercondensateurs avancés S0 SM2NTE
Élément Constitutif 12 h - 1 Crédits ECTS
EP 10.2.2 Supercondensateurs avancés (12 h) (6CM, 6TD)
En savoir plus
Contenu :
- Paramètres caractéristiques (courbes de charge et décharges, cyclage, quantité de charge, capacitance, capacité spécifique, énergie, puissance, cyclabilité, équation de Pukert)
Université de Tours - Dossier Master Pélican n° :
Université de TOURS / Vague C – Contrat 2018-2023 Service des études et des Formations – bureau des formations
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- La spectroscopie d’impédance électrochimique appliquée à l’étude des supercondensateurs (étude des interfaces électrochimiques, mesure de la résistance série, circuits équivalents, capacitance)
- Dispositifs :(i) symétriques : Carbone-Carbone, polymère conducteurs, oxydes métalliques, …(ii) asymétriques
(iii) hybridesEP 10.2.3 Photovoltaique organique et hybride S0 SM2NTE
Élément Constitutif 15 h - 1 Crédits ECTS
Contenu :
En savoir plus
- Les différentes configurations de dispositifs tout organiques (bicouches, hétérojonctions volumiques, doubles câbles, copolymères à blocs…
- Les cellules solaires hybrides solides à colorants
- Les cellules solaire de type pérovskite
EP 10.2.4 Dispositifs electroluminescentes orga. S0 SM2NTE
Élément Constitutif 9 h - 1 Crédits ECTS
Contenu :
En savoir plus
- Principe de fonctionnement
- Configuration des OLEDs
- Technologie d’élaboration de dispositifs.
- Applications
EP 10.2.5 Dispositifs electrochromes S0 SM2NTE
Élément Constitutif 10 h - 1 Crédits ECTS
Contenu :
En savoir plus
- Configuration multicouches
- Les oxydes électrochromes
- Vitesse de commutation, efficacité électrochrome, effet mémoire,
- Vieillissement, cyclabilité
- Les dispositifs hybrides organiques/inorganiques
- Les applications
EP 10.2.6 Piles à combustible (10 h) (3CM, 3TD, 4TP)
Contenu :
- Approfondissement sur les piles à combustibles de type PEMFC, SOFC, DMFC
- Structure d’une AME, polarisation, rendement, gestion de l’eau
- Gestion des gaz, GDL, reformage
- Industrie, prototype et réalité commerciale
EP 10.2.6 Piles à combustibles S0 SM2NTE
Élément Constitutif 10 h - 1 Crédits ECTS
EP 10.2.6 Piles à combustible (10 h) (3CM, 3TD, 4TP)
En savoir plus
Contenu :
- Approfondissement sur les piles à combustibles de type PEMFC, SOFC, DMFC
- Structure d’une AME, polarisation, rendement, gestion de l’eau
- Gestion des gaz, GDL, reformage
- Industrie, prototype et réalité commercialeEP 10.2.7 Projet du concept aux dispositifs étape 3 S0 SM2NT
Élément Constitutif 11 h - 1 Crédits ECTS
EP 10.2.7 Projet : du concept aux dispositifs (6h) (6TP) +14h en autonomie
En savoir plus
Etape 3
Compétences acquises : connaissances approfondies des dispositifs de stockage et de conversion de l’énergie (chimique ou solaire) et des dispositifs électro-optiques.
Connaissances approfondies des matériaux entrant dans la composition de ces technologies.
Modalités d’évaluation :
Session 1 : Contrôle Continu + travaux pratiques
Session 2 : Examen Terminal (écrit ou oral) -
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- CM 10.3.1 Aspects juridiques, éco. & insertion pro S0 SM2NTE (Cours Magistral)14 h
- TD 10.3.1 Aspects juridiques, éco. & insertion pro S0 SM2NTE (Travaux Dirigés)10 h
CM 10.3.1 Aspects juridiques, éco. & insertion pro S0 SM2NTE
Cours Magistral 14 h
En savoir plusTD 10.3.1 Aspects juridiques, éco. & insertion pro S0 SM2NTE
Travaux Dirigés 10 h
En savoir plus -
- CM 10.3.2 Communication management ressources S0 SM2NTE (Cours Magistral)15 h
- TD 10.3.2 Communication management ressources S0 SM2NTE (Travaux Dirigés)5 h
CM 10.3.2 Communication management ressources S0 SM2NTE
Cours Magistral 15 h
En savoir plusTD 10.3.2 Communication management ressources S0 SM2NTE
Travaux Dirigés 5 h
En savoir plus - TD EP 10.3.3 Anglais technologique S0 SM2NTE (Élément Constitutif)20 h - 1 Crédits ECTS
EP 10.3.1 Aspects juridiques, éco. & insertion pro S0 SM2NTE
Élément Constitutif 24 h - 1 Crédits ECTS
EP 10.3.1 Aspects juridiques et économiques de l'entreprise (14h) (14CM
En savoir plusEP 10.3.2 Communication management ressources S0 SM2NTE
Élément Constitutif 20 h - 1 Crédits ECTS
EP 10.3.2 Communication et management des ressources humaines (15h) (15CM)
En savoir plusTD EP 10.3.3 Anglais technologique S0 SM2NTE
Élément Constitutif 20 h - 1 Crédits ECTS
EP 10.3.3 Anglais technologique (17h) (17CM)
En savoir plus -
UE 10.1 Techniques de caractérisation matériaux S0 SM2NTE
UE 43 h - 3 Crédits ECTS
En savoir plusUE 10.2 Dispositifs pour l'énergie S0 SM2NTE
UE 79 h - 7 Crédits ECTS
En savoir plusUE 10.3 Culture industrielle S0 SM2NTE
UE 64 h - 3 Crédits ECTS
En savoir plus -
- UE 11 Stage S0 SM2NTE (UE)17 Crédits ECTS
Enseignements
- 13 Crédits ECTS
En savoir plusUE 11 Stage S0 SM2NTE
UE - 17 Crédits ECTS
En savoir plus -
-
S3
S4
Et après ?
Niveau de sortie
Compétences visées
URL Fiche RNCP
Poursuites d'études
Débouchés professionnels
Secteurs d'activité ou type d'emploi
- Enseignement supérieur
- La recherche publique
- La production industrielle
- La recherche et le développement dans le secteur privé
- Le conseil et l’expertise
- Le contrôle-qualité
Types d'emploi :
- Agent d’encadrement des industries de process
- Cadre technique de production
- Cadre technique de contrôle-qualité
- Enseignant chercheur
ENCADREMENT DE PRODUCTION DE MATÉRIAUX
- Identifier les caractéristiques du dossier de fabrication des produits et vérifier la faisabilité de la production
- Planifier les étapes de production,
- Sélectionner les machines et les outillages appropriés à la production, vérifier leur fonctionnement et effectuer ou contrôler les réglages
- Analyser les données d’activité, les dysfonctionnements de la production et préconiser les actions correctives
- Vérifier l’application des consignes d’hygiène, de sécurité et de qualité
- Suivre et vérifier les éléments d’activité et de gestion administrative du personnel
INGÉNIERIE DE PRODUCTION
- Établir les rapports de production et proposer des évolutions et améliorations d’organisation, de productivité, de logistique
- Sensibiliser le personnel à l’organisation, la qualité, la sécurité et apporter un appui technique aux services qualité, maintenance, méthodes
INGÉNIERIE QUALITÉ INDUSTRIELLE
- Concevoir et décliner le plan, les démarches et les actions qualité
- Élaborer et faire évoluer des procédures qualité et contrôler la conformité de leur application
- Suivre, analyser les données qualité et déterminer les évolutions, améliorations