La recherche sur les matériaux dans le département met l'accent sur le développement de nouveaux procédés et modèles de procédés, principalement pour les nouveaux matériaux dans le secteur des transports et les biomatériaux destinés aux applications médicales, et vise à fournir des solutions de traitement des matériaux d'envergure sociétale, notamment des matériaux légers, des procédés métallurgiques plus propres et plus écologiques, des matériaux conçus pour remplacer ou réparer des parties du corps blessées. Le département favorise une interaction forte avec l'industrie par le biais de leurs chaires de recherche industrielle. La recherche à orientation industrielle est combinée à des études fondamentales pour faire progresser la compréhension des mécanismes de la microstructure et des propriétés qui en résultent.

Le département offre des possibilités d’études dans les domaines de la fonderie et de la solidification des métaux, des procédés et propriétés céramiques, de la corrosion, du traitement et des propriétés des matériaux composites, de l’hydrométallurgie et de l’électroraffinage, de la métallurgie physique, de la pyrométallurgie, des procédés de refusion, des traitements thermomécaniques et des traitements environnementaux.

Qu'est-ce qui rend le programme unique?

La plupart des laboratoires et des bureaux du Département pour les étudiants des cycles supérieurs sont situés dans le Laboratoire d'ingénierie des procédés et des matériaux avancés (AMPEL), une installation interdisciplinaire sur le campus qui réunit des chercheurs en matériaux des domaines de la physique, de la chimie, des matériaux, du génie électrique et du génie mécanique. Avoir un domicile commun pour la recherche sur les matériaux a permis de promouvoir des projets interdisciplinaires et offre aux étudiants diplômés un environnement interdisciplinaire qui offre des opportunités uniques dans leur programme de formation pour devenir des diplômés qui seront très demandés dans le monde pour des emplois dans les universités et l'industrie.

Faits rapides

  • Diplôme: Master of Science
  • Sujet: Ingénierie
  • Mode de livraison: sur le campus
  • Spécialisation: Génie des matériaux
  • Composantes du programme: Thèse de cours requise
  • Faculté: Faculté des sciences appliquées

Axe de recherche

Le département offre des possibilités d’études dans les domaines de la fonderie et de la solidification des métaux, des procédés et propriétés céramiques, de la corrosion, du traitement et des propriétés des matériaux composites, de l’hydrométallurgie et de l’électroraffinage, de la métallurgie physique, de la pyrométallurgie, des procédés de refusion, des traitements thermomécaniques et des traitements environnementaux.

Superviseurs de recherche

Cette liste montre les membres du corps professoral avec des privilèges de supervision complets qui sont affiliés à ce programme. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tous les superviseurs potentiels, car les professeurs d'autres programmes ou membres du corps professoral ne bénéficiant pas de tous les privilèges de supervision peuvent demander des approbations pour superviser les étudiants diplômés de ce programme.

  • Asselin, Edouard (hydrométallurgie (y compris lessivage, électrométallurgie et caractérisation des résidus), électrochimie (y compris électrochimie à haute température et capteurs).
  • Cockcroft, Steven (Recherche sur les énergies propres, Phénomènes physiques dans le moulage des métaux non ferreux, le déchirement à chaud, Optimisation des processus de coulée industrielle, Modélisation mathématique).
  • Dixon, David (lixiviation à lit fixe).
  • Dreisinger, David (industrie de l'hydrométallurgie, du fer, du cuivre).
  • Fernlund, Goran (composites à matrice polymère, biomatériaux, collage).
  • Ko, Frank (composites textiles structurels).
  • Liu, Wenying (Utilisation de l'eau de mer dans la lixiviation en tas; libération de sélénium et des éléments toxiques associés à partir de déchets miniers; modélisation de la lixiviation en tas).
  • Maijer, Daan (Transfert de chaleur, écoulement de fluide, stress, microstructure, modèles de traitement des matériaux utilisés pour le contrôle de processus).
  • Militzer, Matthias (Modélisation multi-échelle de l'évolution de la microstructure, Métallurgie physique des aciers à haute résistance avancés).
  • Poole, Warren (Alliages d'aluminium avancés, Aciers à haute résistance, Aciers à haute formabilité, Composites à matrice métallique, Modèles de microstructure / propriétés).
  • Poursartip, Anoshiravan (Matériaux composites à matrice polymère).
  • Sinclair, Chadwick (Prédiction de la corrélation entre la structure des alliages, à l'échelle microstructurale et atomique, et leur comportement mécanique).
  • Tafaghodi, Leili (Traitement durable des matériaux à haute température; Synthèse et affinage de métaux et d'alliages de haute qualité; Thermodynamique; Traitement des minéraux).
  • Troczynski, Tom (céramique, revêtements, biomatériaux, réfractaires, fracture, applications médicales, traitement, microstructure et propriétés de la céramique).
  • Wang, Rizhi (Biomatériaux, biomécanique En outre, la structure et les processus de formation de matériaux biologiquement formés (par exemple, coquillages, soie, dents) et applique les mécanismes à la conception et au traitement de nouveaux matériaux).
  • Xia, Guangrui (semi-conducteurs du groupe IV en microélectronique; lasers compatibles au Si; semi-conducteurs 2D; intégration 3D des Ics; spectroscopie Raman).

Exemples de soumissions de thèse

Etude cinétique de la dissolution de la chalcopyrite en présence d'un catalyseur en milieu sulfate acide
Effet de la thiourée sur la dissolution de la chalcopyrite dans des solutions ferriques acides à différentes températures
Élimination du bore et du phosphore du solvant Si-Fe à l'aide d'un laitier SiO₂-CaO-Al₂O₃
Pré-oxydation alcaline atmosphérique de minerais d'or sulfurés réfractaires
Effet de la vitesse de trempe et de la structure initiale des grains sur le comportement mécanique d'un alliage d'aluminium Al-Mg-Si-Mn
Étude métallurgique de défaillances prématurées de tubes en acier inoxydable austénitique 316L
Effet des propriétés de la surface du charbon et du type de floculant sur la floculation du charbon fin
La cinétique de la formation d'austénite lors du chauffage continu d'un acier multiphase
Modélisation mathématique de l'évolution de la microstructure lors du laminage à chaud d'alliages d'aluminium AA5083
Modélisation de la formation de fissures faciales longitudinales lors de la coulée continue de dalles d'acier
L'élimination du cobalt des électrolytes de sulfate de zinc par le procédé cuivre-antimoney
Une étude fondamentale de la cimentation de cobalt avec de la poussière de zinc en présence d'additifs au cuivre et à l'antimoine
Biolixiviation de l'énargite
Un test d'adhérence au pelage pour les revêtements par pulvérisation thermique
Lixiviation biologique continue du cuivre d'un minerai de chalcocite et concentration dans un environnement salin

Exigences

TOEFL (IBT) EXIGENCE GÉNÉRALE DE SCORE

90

  • Lecture de l'ibT 22
  • ibT Writing 21
  • ibT Écoute 22
  • ibT Speaking 21

IELTS OBLIGATOIRE SCORE OBLIGATOIRE

6,5

  • IELTS Reading 6.0
  • IELTS Writing 6.0
  • IELTS Listening 6.0
  • IELTS Speaking 6.0
Programme enseigné dans l'établissement suivant :
  • Anglais

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Mis à jour le Décembre 12, 2018
Ce cours est Sur le campus
Date de début
Sept. 2019
Janv. 2020
Duration
2 années
À temps plein
Prix
4,897 CAD
4 897,83 $ Droits de scolarité par an pour les citoyens canadiens, les résidents permanents, les réfugiés et les diplomates; 8 604,66 $ de frais de scolarité par an pour les étudiants internationaux
Deadline
Par lieux
Par date
Date de début
Sept. 2019
Date de fin
Date limite d'inscription
Date de début
Janv. 2020
Date de fin
Date limite d'inscription
Date de début
Mai 2020
Date de fin
Date limite d'inscription
Oct. 1, 2019

Sept. 2019

Location
Date limite d'inscription
Date de fin

Janv. 2020

Location
Date limite d'inscription
Date de fin

Mai 2020

Location
Date limite d'inscription
Oct. 1, 2019
Date de fin