La science des matériaux repose sur la relation entre les propriétés, la morphologie structurale et la mise en œuvre des matériaux qui constituent les objets qui nous entourent (métaux, polymères, semi-conducteurs, céramiques, composites, etc.). Elle se focalise sur l'étude des principales caractéristiques des matériaux, ainsi que leurs propriétés mécaniques, chimiques, électriques, thermiques, optiques et magnétiques.La science des matériaux est au cœur de beaucoup des grandes révolutions techniques. Particulièrement depuis un siècle : électronique (ordinateurs, lecteurs de CD et DVD…), automobile (moteurs, carrosserie, phares, etc.), aéronautique, énergies renouvelables (panneaux solaires…), nanosciences, nanotechnologies, etc.

Property Value
dbo:abstract
  • La science des matériaux repose sur la relation entre les propriétés, la morphologie structurale et la mise en œuvre des matériaux qui constituent les objets qui nous entourent (métaux, polymères, semi-conducteurs, céramiques, composites, etc.). Elle se focalise sur l'étude des principales caractéristiques des matériaux, ainsi que leurs propriétés mécaniques, chimiques, électriques, thermiques, optiques et magnétiques.La science des matériaux est au cœur de beaucoup des grandes révolutions techniques. Particulièrement depuis un siècle : électronique (ordinateurs, lecteurs de CD et DVD…), automobile (moteurs, carrosserie, phares, etc.), aéronautique, énergies renouvelables (panneaux solaires…), nanosciences, nanotechnologies, etc. La connaissance et la maîtrise des phénomènes microscopiques (diffusion, arrangement des atomes, recristallisation, apparition de phases, etc.) confèrent aux scientifiques et aux industriels la possibilité d'élaborer des matériaux aux propriétés et aux performances voulues. De ce fait, un grand nombre de formations en école d'ingénieur (ex. : EEIGM, ECPM) ou bien à l'université sont tournées vers la science des matériaux (ex. : Grenoble, Marseille, Orsay, Poitiers, Strasbourg, Limoges). La conception d'un cristal parfait est physiquement impossible, mais ce sont souvent ses défauts structurels qui rendent intéressant un matériau. On utilise donc les défauts dans les matériaux cristallins (tels que précipités, joints de grains, atomes interstitiels, lacunes, dislocations, etc.) pour créer des matériaux avec les propriétés désirées. (fr)
  • La science des matériaux repose sur la relation entre les propriétés, la morphologie structurale et la mise en œuvre des matériaux qui constituent les objets qui nous entourent (métaux, polymères, semi-conducteurs, céramiques, composites, etc.). Elle se focalise sur l'étude des principales caractéristiques des matériaux, ainsi que leurs propriétés mécaniques, chimiques, électriques, thermiques, optiques et magnétiques.La science des matériaux est au cœur de beaucoup des grandes révolutions techniques. Particulièrement depuis un siècle : électronique (ordinateurs, lecteurs de CD et DVD…), automobile (moteurs, carrosserie, phares, etc.), aéronautique, énergies renouvelables (panneaux solaires…), nanosciences, nanotechnologies, etc. La connaissance et la maîtrise des phénomènes microscopiques (diffusion, arrangement des atomes, recristallisation, apparition de phases, etc.) confèrent aux scientifiques et aux industriels la possibilité d'élaborer des matériaux aux propriétés et aux performances voulues. De ce fait, un grand nombre de formations en école d'ingénieur (ex. : EEIGM, ECPM) ou bien à l'université sont tournées vers la science des matériaux (ex. : Grenoble, Marseille, Orsay, Poitiers, Strasbourg, Limoges). La conception d'un cristal parfait est physiquement impossible, mais ce sont souvent ses défauts structurels qui rendent intéressant un matériau. On utilise donc les défauts dans les matériaux cristallins (tels que précipités, joints de grains, atomes interstitiels, lacunes, dislocations, etc.) pour créer des matériaux avec les propriétés désirées. (fr)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 31411 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 28711 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 191415609 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
  • 1977 (xsd:integer)
  • 1990 (xsd:integer)
  • 1991 (xsd:integer)
  • 1996 (xsd:integer)
  • 2001 (xsd:integer)
prop-fr:auteur
  • dbpedia-fr:Jacques_Bénard
  • Jean-Pierre Mercier (fr)
  • Didier Bellet (fr)
  • Alan Windle (fr)
  • Daniel Hatat (fr)
  • Ernst Maréchal (fr)
  • Gilbert Chrétien (fr)
  • Jean-Jacques Barrau (fr)
  • Pablo Jensen (fr)
prop-fr:collection
  • Science ouverte (fr)
  • La Chevêche (fr)
  • Science ouverte (fr)
  • La Chevêche (fr)
prop-fr:date
  • 1995 (xsd:integer)
  • juin 2010 (fr)
prop-fr:isbn
  • 2 (xsd:integer)
  • 978 (xsd:integer)
  • 713518863 (xsd:integer)
prop-fr:langue
  • fr (fr)
  • fr (fr)
prop-fr:lieu
  • Lausanne (fr)
  • Londres (fr)
  • Paris (fr)
  • Toulouse (fr)
  • Lausanne (fr)
  • Londres (fr)
  • Paris (fr)
  • Toulouse (fr)
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:nom
  • Duneau (fr)
  • Impr. Floch (fr)
  • Duneau (fr)
  • Impr. Floch (fr)
prop-fr:numéroD'édition
  • 2 (xsd:integer)
prop-fr:oclc
  • 408388138 (xsd:integer)
prop-fr:pages
  • 172 (xsd:integer)
prop-fr:pagesTotales
  • 174 (xsd:integer)
  • 257 (xsd:integer)
  • 370 (xsd:integer)
  • 448 (xsd:integer)
  • 651 (xsd:integer)
prop-fr:préface
  • Georges Chaudron (fr)
  • L. Bourgeois-Lamy (fr)
  • Georges Chaudron (fr)
  • L. Bourgeois-Lamy (fr)
prop-fr:prénom
  • Michel (fr)
  • Michel (fr)
prop-fr:réimpression
  • 1993 (xsd:integer)
prop-fr:thème
  • physique (fr)
  • physique (fr)
prop-fr:titre
  • Traité des matériaux (fr)
  • Cours d'élasticité (fr)
  • Métallurgie générale (fr)
  • A first course in Crystallography (fr)
  • Initiation aux plastiques et aux composites (fr)
  • La magie des matériaux (fr)
  • Entrer en matière, les atomes expliquent-ils le monde ? (fr)
  • Traité des matériaux (fr)
  • Cours d'élasticité (fr)
  • Métallurgie générale (fr)
  • A first course in Crystallography (fr)
  • Initiation aux plastiques et aux composites (fr)
  • La magie des matériaux (fr)
  • Entrer en matière, les atomes expliquent-ils le monde ? (fr)
prop-fr:titreVolume
  • Chimie des polymères : synthèses, réactions, dégradations (fr)
  • Chimie des polymères : synthèses, réactions, dégradations (fr)
prop-fr:volume
  • 13 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:wikibooks
  • Matériaux (fr)
  • Matériaux (fr)
prop-fr:wikiversity
  • Département:Science des matériaux (fr)
  • Département:Science des matériaux (fr)
prop-fr:wiktionary
  • Matériaux (fr)
  • Matériaux (fr)
prop-fr:éditeur
  • dbpedia-fr:Éditions_Cépaduès
  • Éditions du Seuil (fr)
  • Masson (fr)
  • Presses polytechniques et universitaires romandes (fr)
  • O. Jacob (fr)
  • G. Bell (fr)
  • GIE des producteurs de matières plastiques (fr)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
  • La science des matériaux repose sur la relation entre les propriétés, la morphologie structurale et la mise en œuvre des matériaux qui constituent les objets qui nous entourent (métaux, polymères, semi-conducteurs, céramiques, composites, etc.). Elle se focalise sur l'étude des principales caractéristiques des matériaux, ainsi que leurs propriétés mécaniques, chimiques, électriques, thermiques, optiques et magnétiques.La science des matériaux est au cœur de beaucoup des grandes révolutions techniques. Particulièrement depuis un siècle : électronique (ordinateurs, lecteurs de CD et DVD…), automobile (moteurs, carrosserie, phares, etc.), aéronautique, énergies renouvelables (panneaux solaires…), nanosciences, nanotechnologies, etc. (fr)
  • La science des matériaux repose sur la relation entre les propriétés, la morphologie structurale et la mise en œuvre des matériaux qui constituent les objets qui nous entourent (métaux, polymères, semi-conducteurs, céramiques, composites, etc.). Elle se focalise sur l'étude des principales caractéristiques des matériaux, ainsi que leurs propriétés mécaniques, chimiques, électriques, thermiques, optiques et magnétiques.La science des matériaux est au cœur de beaucoup des grandes révolutions techniques. Particulièrement depuis un siècle : électronique (ordinateurs, lecteurs de CD et DVD…), automobile (moteurs, carrosserie, phares, etc.), aéronautique, énergies renouvelables (panneaux solaires…), nanosciences, nanotechnologies, etc. (fr)
rdfs:label
  • Science des matériaux (fr)
  • የቁሶች ጥናት ሳይንስ ወይም ምህንድስና (am)
  • Badania materiałowe (pl)
  • Ciencia de materiales (es)
  • Ciència de materials (ca)
  • Khoa học vật liệu (vi)
  • Materiaalkunde (af)
  • Materiaalkunde (nl)
  • Materialen zientzia (eu)
  • Materialvetenskap (sv)
  • Scienza dei materiali (it)
  • Syensya hin materyales (war)
  • Матеріалознавство (uk)
  • 材料科学 (zh)
  • Science des matériaux (fr)
  • የቁሶች ጥናት ሳይንስ ወይም ምህንድስና (am)
  • Badania materiałowe (pl)
  • Ciencia de materiales (es)
  • Ciència de materials (ca)
  • Khoa học vật liệu (vi)
  • Materiaalkunde (af)
  • Materiaalkunde (nl)
  • Materialen zientzia (eu)
  • Materialvetenskap (sv)
  • Scienza dei materiali (it)
  • Syensya hin materyales (war)
  • Матеріалознавство (uk)
  • 材料科学 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:discipline of
is dbo:domain of
is dbo:isPartOf of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbo:wikiPageWikiLink of
is prop-fr:champs of
is prop-fr:discipline of
is prop-fr:disciplines of
is prop-fr:domaine of
is prop-fr:domaines of
is prop-fr:spécialité of
is oa:hasTarget of
is foaf:primaryTopic of