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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.
  •  

Dépôts avec document

458

Dépôts sans document

391

Politique des revues


Nuage de mots

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