image

Génie des matériaux

Démonstrations visuelles d'expériences scientifiques clés

image
8 collections
14 Vidéos
1700+ questions à choix multiples

Table des matières

Génie des matériaux

Matérialographie optique I : Préparation de l'échantillon
07:34
Matérialographie optique I : Préparation de l'échantillon

Source : Faisal Alamgir, School of Materials Science and Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA L'imagerie des structures microscopiques des matériaux solides, et l'analyse des composants structurels représentés, est connu sous le nom de matériographie. Des informations qualitatives telles que, par exemple, s'il y a ou non de la porosité dans le matériau, la taille et la répartition de la forme des grains, ou s'il y a une anisotropie à la microstructure peuvent être observées...

Video Duration: 7 minutes and 34 seconds
0 vues
Matérialographie optique II : Analyse d'image
07:46
Matérialographie optique II : Analyse d'image

Source : Faisal Alamgir, School of Materials Science and Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA L'imagerie des structures microscopiques des matériaux solides, et l'analyse des composants structurels représentés, est connu sous le nom de matériographie. Souvent, nous aimerions quantifier la microstructure interne tridimensionnelle d'un matériau en utilisant uniquement les caractéristiques structurelles démontrées par une surface bidimensionnelle exposée. Bien que les méthodes...

Video Duration: 7 minutes and 46 seconds
0 vues
Spectroscopie photoélectronique à rayons X
09:20
Spectroscopie photoélectronique à rayons X

Source : Faisal Alamgir, School of Materials Science and Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA La spectroscopie photoélectronique à rayons X (XPS) est une technique qui mesure la composition élémentaire, la formule empirique, l'état chimique et l'état électronique des éléments qui existent dans un matériau. Les spectres XPS sont obtenus en irradiant un matériau avec un faisceau de rayons X tout en mesurant simultanément l'énergie cinétique et le nombre d'électrons qui...

Video Duration: 9 minutes and 20 seconds
0 vues
Diffraction des rayons X
09:31
Diffraction des rayons X

Source : Faisal Alamgir, School of Materials Science and Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA La diffraction des rayons X (XRD) est une technique utilisée dans la science des matériaux pour déterminer la structure atomique et moléculaire d'un matériau. Pour ce faire, on irradie un échantillon du matériau avec des rayons X incident, puis en mesurant les intensités et les angles de diffusion des rayons X qui sont dispersés par le matériau. L'intensité des rayons X dispersés...

Video Duration: 9 minutes and 31 seconds
0 vues
Échantillon gratuit
Faisceaux d'ions focalisés
09:30
Faisceaux d'ions focalisés

Source: Sina Shahbazmohamadi et Peiman Shahbeigi-Roodposhti-Roodposhti, School of Engineering, University of Connecticut, Storrs, CT À mesure que les microscopes électroniques deviennent plus complexes et largement utilisés dans les laboratoires de recherche, il devient de plus en plus nécessaire d'introduire leurs capacités. Le faisceau d'ions focalisés (FIB) est un instrument qui peut être utilisé pour fabriquer, tailler, analyser et caractériser des matériaux à l'échelle mico et nanodans une...

Video Duration: 9 minutes and 30 seconds
0 vues
Solidification directionnelle et stabilisation de phase
08:32
Solidification directionnelle et stabilisation de phase

Source: Sina Shahbazmohamadi et Peiman Shahbeigi-Roodposhti-Roodposhti, School of Engineering, University of Connecticut, Storrs, CT La fusion de la zone de solidification directionnelle est un processus métallurgique dans lequel une région étroite d'un cristal (généralement sous forme de barre) est fondue. Le four se déplace le long de l'échantillon de forme de tige, ce qui signifie que la zone fondue est déplacée le long du cristal et la zone fondue est déplacée d'une extrémité de la barre à...

Video Duration: 8 minutes and 32 seconds
0 vues
Calorimétrie différentielle à balayage
12:03
Calorimétrie différentielle à balayage

Source : Danielle N. Beatty et Taylor D. Sparks, Department of Materials Science and Engineering, The University of Utah, Salt Lake City, UT La calorimétrie différentielle de balayage (DSC) est une mesure importante pour caractériser des propriétés thermiques des matériaux. DSC est utilisé principalement pour calculer la quantité de chaleur stockée dans un matériau pendant qu'il chauffe (capacité de chaleur) ainsi que la chaleur absorbée ou libérée lors de réactions chimiques ou de changements...

Video Duration: 12 minutes and 3 seconds
0 vues
Diffusivité thermique et méthode du flash laser
10:32
Diffusivité thermique et méthode du flash laser

Source : Elise S.D. Buki, Danielle N. Beatty, et Taylor D. Sparks, Department of Materials Science and Engineering, The University of Utah, Salt Lake City, UT La méthode laser flash (LFA) est une technique utilisée pour mesurer la diffusion thermique, une propriété spécifique au matériau. La diffusion thermique est le rapport entre la quantité de chaleur et la quantité de chaleur stockée dans un matériau. Il est lié àla conductivité thermique ( ), combien de chaleur est transférée à travers un...

Video Duration: 10 minutes and 32 seconds
0 vues
Dépôt électrolytique sur films minces
07:58
Dépôt électrolytique sur films minces

Source : Logan G. Kiefer, Andrew R. Falkowski, et Taylor D. Sparks, Department of Materials Science and Engineering, The University of Utah, Salt Lake City, UT L'électroplaquage est un procédé qui utilise le courant électrique pour réduire les cations métalliques dissoutes afin qu'elles forment un revêtement mince sur une électrode. D'autres techniques de dépôt de film mince incluent le dépôt chimique de vapeur (CVD), le revêtement de spin, le revêtement de trempage, et le dépôt de sputter...

Video Duration: 7 minutes and 58 seconds
0 vues
Analyse de la dilatation thermique par dilatométrie
09:42
Analyse de la dilatation thermique par dilatométrie

Source : J. Jacob Chavez, Ryan T. Davis, et Taylor D. Sparks, Department of Materials Science and Engineering, The University of Utah, Salt Lake City, UT L'expansion thermique est extrêmement importante lorsqu'on considère quels matériaux seront utilisés dans les systèmes qui connaissent des fluctuations de température. Une expansion thermique élevée ou faible dans un matériau peut ou non être souhaitable, selon l'application. Par exemple, dans un thermomètre liquide commun, un matériau avec...

Video Duration: 9 minutes and 42 seconds
0 vues
Spectroscopie d'impédance électrochimique
08:59
Spectroscopie d'impédance électrochimique

Source : Kara Ingraham, Jared McCutchen, et Taylor D. Sparks, Department of Materials Science and Engineering, The University of Utah, Salt Lake City, UT La résistance électrique est la capacité d'un élément de circuit électrique à résister à l'écoulement de l'électricité. La résistance est définie par la loi d'Ohm : (Équation 1) Où est la tension et est le courant. La loi d'Ohm est utile pour déterminer la résistance des résistants idéaux. Cependant, de nombreux éléments de circuit sont plus...

Video Duration: 8 minutes and 59 seconds
0 vues
Matériaux composites à matrice céramique et leurs propriétés de flexion
09:59
Matériaux composites à matrice céramique et leurs propriétés de flexion

Source: Sina Shahbazmohamadi et Peiman Shahbeigi-Roodposhti-Roodposhti, School of Engineering, University of Connecticut, Storrs, CT Les os sont des composites, faits d'une matrice céramique et de renforts en fibres polymères. La céramique apporte une résistance compressive, et le polymère fournit une résistance tendue et flexurale. En combinant des matériaux en céramique et en polymère en différentes quantités, le corps peut créer des matériaux uniques adaptés à une application spécifique. En...

Video Duration: 9 minutes and 59 seconds
0 vues
Alliages nanocristallins et stabilité de la taille des nano-grains
06:52
Alliages nanocristallins et stabilité de la taille des nano-grains

Source: Sina Shahbazmohamadi et Peiman Shahbeigi-Roodposhti-Roodposhti, School of Engineering, University of Connecticut, Storrs, CT Les alliages de moins de 100 nm sont connus sous le nom d'alliages de nanocristalline. En raison de leurs propriétés physiques et mécaniques améliorées, il y a une demande toujours croissante de les employer dans diverses industries telles que les semi-conducteurs, les biocapteurs et l'aérospatiale. Pour améliorer le traitement et l'application des alliages de...

Video Duration: 6 minutes and 52 seconds
0 vues
Synthèse des hydrogels
08:33
Synthèse des hydrogels

Source : Amber N. Barron, Ashlea Patterson, et Taylor D. Sparks, Department of Materials Science and Engineering, The University of Utah, Salt Lake City, UT Les hydrogels sont une classe polyvalente de polymères transversaux produits par des procédures relativement simples et avec des matériaux généralement peu coûteux. Ils peuvent être formés à partir de la solution et impliquent une colonne vertébrale de polymère formée à partir de réactifs monomères, un initiateur qui rend le polymère...

Video Duration: 8 minutes and 33 seconds
0 vues

Pourquoi JoVE Science Education

Pourquoi JoVE Science Education

De meilleurs résultats d'apprentissage pour les étudiants

Des études évaluées par des pairs ont montré que les notes des étudiants sont 2 fois plus élevées après avoir utilisé les vidéos JoVE.

Enseignement facilité

90 % des étudiants déclarent un engagement accru dans la matière grâce aux vidéos JoVE.

Expériences visualisées

Démonstrations vidéo pas à pas des expériences de laboratoire clés et de la théorie sous-jacente.

De meilleurs résultats d'apprentissage pour les étudiants

Des études évaluées par des pairs ont montré que les notes des étudiants sont 2 fois plus élevées après avoir utilisé les vidéos JoVE.

Enseignement facilité

90 % des étudiants déclarent un engagement accru dans la matière grâce aux vidéos JoVE.

Expériences visualisées

Démonstrations vidéo pas à pas des expériences de laboratoire clés et de la théorie sous-jacente.