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Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes

 

polytechLe Laboratoire de Thermique et Energie de Nantes (LTeN) est l'un des 7 laboratoires de Polytech Nantes, école d'ingénieurs de l'Université.

Le LTeN est une unité mixte de recherche de l’Université de Nantes et du CNRS. L’effectif du laboratoire est d’environ 75 personnes. Depuis sa création en 1967, l’unité a une identité forte en thermique, reconnue comme telle au niveau national et international, ainsi que par le tissu industriel.

Laboratoire implanté dans une école d’ingénieurs, au cœur de l’Institut INSIS du CNRS, les verrous scientifiques et technologiques que nous cherchons à lever sont bien sûr suscités par les applications. Notre environnement est favorable à l’épanouissement d’une dynamique appuyée sur le triptyque classique enseignement-recherche-industrie.

Le laboratoire est organisé autour de deux axes de recherche :

  • Transferts dans les fluides et systèmes énergétiques
  • Transferts thermiques dans les matériaux et aux interfaces.
  •  

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Optimisation Wall slip Thermal conductivity Convective heat transfer Heat transfer Chaotic advection Radiation Finite element analysis Composites Active mixer Compressed air energy storage CAES Cristallisation Aeolian sand transport BITUME CFD Overmoulding Perforated baffle PIV Caractérisation Continuous flow Coalescence Thermal management Aeolian transport Rheology Environmental impact Conductivité thermique Thermal energy storage Energy storage Chemical shrinkage Emulsion Carbon fibers Newton-Raphson Thermoplastic composites Inverse method Thermomechanical Latent heat Liquid Piston LP Discrete-scale approach Phase change material Plasmon Radiative transfer Heat transfer coefficient Micro-explosion Composite thermoplastique Microchannel Carbopol Chemical reactor 2D materials Vortex generator Parallel computing Manufacturing process Microgrid Carbon capture Adhesion Mass transfer Optimization Consolidation Heat transfer enhancement And modeling Heat exchanger Parallel channels Coupling Exergy analysis Concentrating solar power CSP 3ω method Experimental Characterization Adhésion Crystallization kinetics Micro-mixing Curing Flow maldistribution Coating Radiative properties Algorithme génétique Cinétique Conductive-radiative transfer Thermal energy storage TES Building COLLAGE Carbon fiber Process intensification Advection chaotique ENROBE Convection Cooling PEKK Multifunctional heat exchanger Sensitivity analysis Composite Biofouling Atomization LIF Flow distribution Thermoplastic composite Inverse problem Modelling Crystallization Antifreeze MATERIAU