Materials Map

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PeopleLocationsStatistics
Naji, M.
  • 2
  • 13
  • 3
  • 2025
Motta, Antonella
  • 8
  • 52
  • 159
  • 2025
Aletan, Dirar
  • 1
  • 1
  • 0
  • 2025
Mohamed, Tarek
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2025
Ertürk, Emre
  • 2
  • 3
  • 0
  • 2025
Taccardi, Nicola
  • 9
  • 81
  • 75
  • 2025
Kononenko, Denys
  • 1
  • 8
  • 2
  • 2025
Petrov, R. H.Madrid
  • 46
  • 125
  • 1k
  • 2025
Alshaaer, MazenBrussels
  • 17
  • 31
  • 172
  • 2025
Bih, L.
  • 15
  • 44
  • 145
  • 2025
Casati, R.
  • 31
  • 86
  • 661
  • 2025
Muller, Hermance
  • 1
  • 11
  • 0
  • 2025
Kočí, JanPrague
  • 28
  • 34
  • 209
  • 2025
Šuljagić, Marija
  • 10
  • 33
  • 43
  • 2025
Kalteremidou, Kalliopi-ArtemiBrussels
  • 14
  • 22
  • 158
  • 2025
Azam, Siraj
  • 1
  • 3
  • 2
  • 2025
Ospanova, Alyiya
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2025
Blanpain, Bart
  • 568
  • 653
  • 13k
  • 2025
Ali, M. A.
  • 7
  • 75
  • 187
  • 2025
Popa, V.
  • 5
  • 12
  • 45
  • 2025
Rančić, M.
  • 2
  • 13
  • 0
  • 2025
Ollier, Nadège
  • 28
  • 75
  • 239
  • 2025
Azevedo, Nuno Monteiro
  • 4
  • 8
  • 25
  • 2025
Landes, Michael
  • 1
  • 9
  • 2
  • 2025
Rignanese, Gian-Marco
  • 15
  • 98
  • 805
  • 2025

Monzey, Maxime

  • Google
  • 2
  • 5
  • 0

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Topics

Publications (2/2 displayed)

  • 2023Experimental and Numerical Study of C Electromigration in Iron During Ferrite-to-Austenite Transformationcitations
  • 2022Experimental and numerical study of C electromigration in iron during ferrite - austenite phase transformation ; Étude expérimentale et numérique de l'électro-migration du carbone dans le fer lors de la transformation de phase ferrite - austénitecitations

Places of action

Chart of shared publication
Geslin, Pierre-Antoine
1 / 11 shared
Mercier, Florian
1 / 12 shared
Chantrenne, Patrice
1 / 6 shared
Fabrègue, Damien
1 / 16 shared
Perez, Michel
1 / 40 shared
Chart of publication period
2023
2022

Co-Authors (by relevance)

  • Geslin, Pierre-Antoine
  • Mercier, Florian
  • Chantrenne, Patrice
  • Fabrègue, Damien
  • Perez, Michel
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thesis

Experimental and numerical study of C electromigration in iron during ferrite - austenite phase transformation ; Étude expérimentale et numérique de l'électro-migration du carbone dans le fer lors de la transformation de phase ferrite - austénite

  • Monzey, Maxime
Abstract

Le chauffage par effet Joule est largement utilisé en métallurgie lors des différents traitements thermiques et procédés de mise en forme des matériaux. Ces traitements thermiques assistés par le courant électrique étaient, encore récemment, considérés comme équivalents aux méthodes de chauffage conventionnelles. Cependant, l'évolution de la microstructure en présence de courant électrique n'est pas encore bien comprise. L'objectif de cette thèse était de déterminer l'impact d'un courant électrique sur la diffusion du carbone dans le fer et sur la transformation de phase ferrite-austénite. Pour étudier ces phénomènes, la carburation solide d'échantillons de fer de haute pureté (ARMCO) est réalisée lors de traitements thermiques dans le domaine intercritique. Les échantillons sont chauffés grâce à l'effet Joule induit par un courant électrique direct continu ou pulsé. Un modèle de diffusion du carbone qui tient compte à la fois de la transformation de phase et de l'électro-migration du carbone dans le fer a été proposé. L'étude de sensibilité des paramètres du modèle a démontré que la cinétique de transformation de phase dépend principalement du coefficient de diffusion du carbone dans l'austénite. En outre, la charge effective du carbone dans l'austénite peut être ajustée pour modéliser l'électro-migration du carbone. Ainsi, ces deux paramètres ont été déterminés sur la base d'une comparaison entre les données expérimentales et les simulations. La cinétique de transformation de phase s'est avérée plus rapide dans le sens du courant électrique et freinée dans le sens inverse. Une densité de courant supérieure de 30 % a entraîné un coefficient de diffusion supérieur de 50 %. La charge effective se situe entre +12 et +36, selon les conditions expérimentales. Tous ces résultats sont discutés à la lumière des phénomènes physiques rapportés dans la littérature. En particulier, ils remettent en cause les études de la charge effective qui ne prennent pas en compte l'influence du courant sur le coefficient de diffusion. ...

Topics
  • microstructure
  • Carbon
  • phase
  • simulation
  • laser emission spectroscopy
  • steel
  • positron annihilation lifetime spectroscopy
  • Photoacoustic spectroscopy
  • iron