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