Ingénieur Matériaux (IMAT)

L’ingénieur "Matériaux" élabore des projets industriels en choisissant des matériaux et des procédés associés. Il optimise leurs usages tout au long du cycle de vie du produit jusqu’à son recyclage. Ses connaissances concernent les trois grandes familles de matériaux (métalliques, polymères, céramiques) et leurs composites.
Tronc commun des premières années (1A)
Au premier semestre de la première année, l'école propose un tronc commun aux cinq spécialités (Chimie, Matériaux, Génie chimique, Génie des procédés et Génie industriel). Ce tronc commun donne aux étudiants, une vision globale de la transformation de la matière et de l’énergie. C'est la marque de l'ingénieur ENSIACET : un profil ouvert et transverse.
Objectifs
- La formation d'ingénieurs qui œuvrent dans la conception et l’optimisation des propriétés de nouveaux produits ou systèmes constitués de matériaux métalliques, polymères ou céramiques micro ou nano-structurés et de leurs composites
- L’évaluation des durées de vie des matériaux nouveaux comme traditionnels ou des systèmes vieillissants, l’analyse et la modélisation des processus liés à la mise en œuvre ou à l’optimisation des propriétés d’emploi
- La pérennisation du patrimoine scientifique et technique actuel
- La conduite de projets pluridisciplinaires
Programme
Programme 1A Matériaux
Découvrez le programme de première année du département Matériaux Lire la suite
Programme 2A Matériaux
Découvrez le programme de deuxième année du département Matériaux Lire la suite
Programme 3A IMAT
Découvrez le programme de troisième et la spécialisation dans l'un des 5 pôle métiers. Lire la suite
Compétences
- Connaître les différentes familles de matériaux : métalliques, polymères et céramiques et leurs composites
- Maîtriser l’élaboration et la mise en forme des matériaux en vue d’optimiser leurs procédés de fabrication et leurs propriétés d’emploi
- Connaître et comprendre le rôle central des liens microstructure - propriétés : choisir les échelles pertinentes, maîtriser les outils de caractérisation, de modélisation et de simulation
- Posséder une vision globale des matériaux, tout au long de leur cycle de vie, par une approche multi-échelles et multi-domaines
- Prévoir et contrôler l'évolution des matériaux en service


















