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title: "Une étude d’IMDEA Materials cartographie le comportement de cristallisation des alliages Finemet traités par LPBF"
url: https://www.voxelmatters.com/fr/etude-dimdea-materials-cartographie-le-comportement-de-cristallisation-des-alliages-finemet-traites-par-lpbf/
date: 2026-04-12
modified: 2026-04-11
lang: fr
author: "Joseph Caron-Dawe"
description: "Des chercheurs d'IMDEA Materials ont publié une étude analysant les mécanismes de cristallisation dans des alliages Finemet fabriqués par fusion sur lit de poudre par laser (LPBF), apportant un éclairage..."
categories:
  - "Consommables"
  - "Fabrication additive métal"
  - "Recherche sur la FA"
tags:
  - "future"
image: https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/04/IMDEA-Finemet-alloys-02-640x400.jpg
word_count: 495
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# Une étude d’IMDEA Materials cartographie le comportement de cristallisation des alliages Finemet traités par LPBF

[Des chercheurs d'IMDEA Materials](https://www.voxelmatters.com/fr/imdea-developpe-nouvelle-superalliage-haute-entropie-imprimable-3d/) ont publié une étude analysant les mécanismes de cristallisation dans des alliages Finemet fabriqués par fusion sur lit de poudre par laser (LPBF), apportant un éclairage nouveau sur l’influence des paramètres de procédé sur la microstructure de [composants magnétiques doux à base de verres métalliques](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/).
Les verres métalliques, ou métaux amorphes, sont appréciés pour leur combinaison de résistance mécanique, de résistance à la corrosion et de performances magnétiques. Les alliages Finemet sont particulièrement adaptés aux applications énergétiques telles que les transformateurs, les inductances et les moteurs électriques. Toutefois, leur adoption reste limitée par la difficulté de produire des pièces volumineuses à géométrie complexe tout en conservant leur structure amorphe ou nanocristalline.

La LPBF constitue une alternative aux procédés conventionnels, mais les conditions thermiques extrêmes du procédé peuvent provoquer la cristallisation de la microstructure fer-silicium (Fe-Si) du Finemet, affectant directement les performances magnétiques, la résistivité électrique et le comportement mécanique des pièces.

## Stratégie de double balayage

![IMDEA Materials study maps crystallisation behaviour in LPBF-processed Finemet alloys](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2026/04/IMDEA-Finemet-alloys-01-340x340.jpg)

[Publiée dans la revue *Additive Manufacturing*](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860426000916?pes=vor&utm_source=scopus&getft_integrator=scopus) dans le cadre du projet Horizon Europe AM2SoftMag, l’étude s’appuie sur une stratégie de double balayage avec des vitesses de scan variables afin d’ajuster les conditions thermiques pendant l’impression et d’analyser leur impact sur la microstructure obtenue.
Les cristallites formées par ce procédé se sont révélées nettement plus grandes et plus hétérogènes que celles issues de méthodes conventionnelles, telles que le recuit de rubans obtenus par solidification rapide, avec des tailles variant de quelques dizaines à plusieurs centaines de nanomètres.

La cristallisation peut survenir soit lors de la solidification rapide du bain fondu sous certaines conditions de refroidissement, soit dans la zone affectée thermiquement (ZAT) lors de passages laser ultérieurs. Les chercheurs ont également observé une population plus réduite de cristaux dendritiques formés aux limites du bain fondu, dont la taille diminue lorsque la vitesse de refroidissement augmente.

## Choix des paramètres et implications procédés

« Ce travail montre que, pour fabriquer un composite nanocristallin-amorphe à géométrie complexe par LPBF, adapté à une utilisation comme composant passif de moteur, le choix des paramètres doit viser à réduire les vitesses de refroidissement », explique Saumya Sadanand, autrice principale et chercheuse à IMDEA Materials.

« Cela permet d’augmenter le taux de nucléation, de limiter la formation de grains de grande taille et de restreindre la formation de nanocristaux à la zone affectée thermiquement.

La compréhension de ces mécanismes de cristallisation est essentielle pour garantir la stabilité et les performances des verres métalliques, et ainsi élargir leurs applications pratiques et leur intégration dans des systèmes complexes à haute performance.

Globalement, ces résultats mettent en évidence l’influence déterminante des gradients thermiques et des dynamiques de refroidissement sur les mécanismes de nucléation et de croissance. »

Ces travaux ont été menés par le groupe de métallurgie durable d’IMDEA Materials sous la direction de la professeure Teresa Pérez Prado, avec la participation des Dr Biaobiao Yang et Dr Marcos Rodríguez Sánchez, en collaboration avec l’Université de la Sarre, l’Université Rey Juan Carlos et l’Université technique de Berlin.