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title: "Des chercheurs de l’Université de Saarland développent des systèmes de refroidissement élastocalorique imprimés en 3D"
url: https://www.voxelmatters.com/fr/chercheurs-universite-saarland-developpent-systemes-refroidissement-elastocaloriques-imprimes-3d/
date: 2026-05-08
modified: 2026-05-09
lang: fr
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Des chercheurs de l’Université de Saarland ont présenté un système de refroidissement et de chauffage élastocalorique ne nécessitant ni réfrigérants ni combustibles fossiles. Le système repose sur les propriétés physiques..."
categories:
  - "Consommables"
  - "Durabilité"
  - "Recherche et formation"
  - "Recherche sur la FA"
tags:
  - "future"
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# Des chercheurs de l’Université de Saarland développent des systèmes de refroidissement élastocalorique imprimés en 3D

[Des chercheurs de l’Université de Saarland](https://www.voxelmatters.com/fr/luniversite-de-la-sarre-developpe-des-alliages-de-verre-metallique-imprimes-en-3d-pour-reduire-les-pertes-des-moteurs-de-vehicules-electriques/) ont présenté un système de refroidissement et de chauffage élastocalorique ne nécessitant ni réfrigérants ni combustibles fossiles. Le système repose sur les propriétés physiques du [nickel-titane, un alliage à mémoire de forme capable d’absorber et de libérer de la chaleur](https://www.voxelmatters.com/imdea-researchers-develop-woven-nitinol-to-overcome-3d-printing-limitations/) lorsqu’il est soumis à une contrainte mécanique puis relâché.
L’équipe est dirigée par Paul Motzki, professeur en systèmes de matériaux intelligents pour la production innovante à l’Université de Saarland et directeur scientifique et général du Center for Mechatronics and Automation Technology (ZeMA) à Saarbrücken. Le groupe étudie l’effet élastocalorique depuis plus de quinze ans, avec pour objectif à long terme de refroidir et chauffer véhicules, bâtiments et installations industrielles sans les impacts environnementaux des systèmes conventionnels.

La European Commission considère le refroidissement élastocalorique comme l’alternative la plus prometteuse aux technologies actuelles, tandis que le World Economic Forum l’a inscrit parmi ses « dix technologies émergentes majeures ».

## Fonctionnement de la technologie

L’effet élastocalorique repose sur une transformation de phase réversible au sein du réseau cristallin du nickel-titane.

« *À température ambiante, l’alliage se trouve dans sa phase haute température. Lorsque nous appliquons une contrainte de traction ou de compression, nous le forçons à adopter sa phase basse température* », explique Paul Motzki.

« I*l s’agit d’un processus exothermique : le matériau chauffe et libère de la chaleur dans son environnement. Une fois revenu à température ambiante, nous relâchons la contrainte mécanique. L’alliage peut alors revenir à sa phase haute température, dans un processus endothermique qui entraîne un refroidissement du matériau.* »

Le chercheur précise également que chaque déformation des fils correspond à une valeur spécifique de résistance électrique, ce qui permet de suivre précisément l’état de déformation du matériau sans capteur de position additionnel.

[![Saarland University researchers developing 3D printed elastocaloric cooling systems](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/05/3D-printed-elastocaloric-cooling-systems-01-640x400.jpg)](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/05/3D-printed-elastocaloric-cooling-systems-01.jpg)

Professor Paul Motzki with one of the novel cooling elements.

## Structures imprimées en 3D et applications futures

En collaboration avec les ingénieurs en fabrication de l’équipe du professeur Dirk Bähre, le groupe de Paul Motzki est allé au-delà des faisceaux de fils et des feuilles minces pour produire, par FA, des [structures poreuses tridimensionnelles en nickel-titane](https://www.voxelmatters.com/virginia-tech-advances-additive-friction-stir-deposition/) (voir photo ci-dessus).
Ces géométries ont été conçues pour augmenter la surface d’échange thermique avec un fluide — air ou eau — afin d’améliorer l’efficacité du transfert de chaleur.

« *Il s’agit de la prochaine étape du développement de la technologie élastocalorique* », indique Motzki. « *Les recherches menées actuellement sur ces nouvelles structures relèvent encore de la recherche fondamentale, mais nous réfléchissons déjà aux usages pratiques et développons des solutions pour des applications concrètes.* »

La durabilité constitue un critère essentiel. Selon Motzki : « *Dans les conceptions basées sur des faisceaux de fils, nous visons une durée de vie supérieure à un million de cycles. Nous concevons les composants pour qu’ils puissent être remplacés facilement, car la maintenabilité sera déterminante pour une utilisation quotidienne fiable.* »

Lors de la Hannover Messe le mois dernier, l’équipe a présenté un prototype fonctionnel de mini-réfrigérateur élastocalorique capable de refroidir une canette grâce à des faisceaux de fils nickel-titane de 200 micromètres tournant autour d’une chambre de refroidissement circulaire.