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