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Gay Pierre-Antoine

Gay Pierre-Antoine

Professeur-e HES associé-e

Hauptkompetenzen

Electrochimie

Revêtement composite

Anodisation

Caratérisation surfaces

Traitement des surfaces

  • Kontakt

  • Lehre

  • Forschung

  • Publikationen

  • Konferenzen

Hauptvertrag

Professeur-e HES associé-e

Haute Ecole Arc - Ingénierie
Espace de l'Europe 11, 2000 Neuchâtel, CH
DING
BSc HES-SO en Ingénierie et gestion industrielles - Haute Ecole Arc - Ingénierie
BSc HES-SO en Industrial Design Engineering - Haute Ecole Arc - Ingénierie
  • Traitements de surfaces
  • Matériaux de l'ingénieur
MSc HES-SO en Engineering - HES-SO Master
BSc HES-SO en Microtechniques - Haute Ecole Arc - Ingénierie

Laufend

EXTRA-Ag: La mise en œuvre d’une nouvelle méthode chimique «verte» d’extraction des métaux précieux

Rolle: Mitgesuchsteller/in

Financement: Fonds d'impulsion HE-Arc

Description du projet :

Notre projet vise à acquérir des nouvelles compétences en chimie douce pour pouvoir contribuer, à l’horizon de 2 ans, à un sujet d’importance planétaire qui est le recyclage des déchets électroniques. Plus précisément, il s’agit d’extraire des métaux précieux, tels que Cu, Ag, Au de ces déchets en utilisant les méthodes chimiques éco-responsables.  L’idée est d’utiliser les solvants eutectiques (Deep Eutectic Solvents, DES), considérés comme produits chimiques « verts » en raison de leur faible toxicité et une bonne biodégradabilité.  

Le but de ce projet est de mettre en commun des ressources humaines et matérielles afin de créer un banc d’expérimentation de chimie douce exploité par les chercheurs  et ouvert aux étudiants. Ceci implique d’effectuer des expérimentations au laboratoire afin d’acquérir des compétences de base pour pouvoir développer des procédés d’extraction des métaux précieux impliquant les DES (Deep Eutectic Solvents). 

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Banakh Oksana , Joseph Edith , Gay Pierre-Antoine

Durée du projet: 01.09.2023 - 31.08.2024

Montant global du projet: 63'400 CHF

Statut: Laufend

Electropolissage SAFE des implants en titane fabriqués par l'impression 3D

Rolle: Hauptgesuchsteller/in

Financement: Innosuisse

Description du projet :

Electropolissage SAFE des implants en titane fabriqués par l'impression 3D

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Gay Pierre-Antoine

Partenaires professionnels: Jérome Berjonneau, Stryker Gmbh; Cremmel Clément, KKS Ultraschall AG

Durée du projet: 01.04.2022 - 31.03.2024

Montant global du projet: 651'262 CHF

Statut: Laufend

ID4SLM

Rolle: Mitarbeiter

Financement: HES-SO P2

Description du projet :

Notre idée est d'étudier le comportement en fatigue de pièces en alliage de titane Ti6Al4V fabriquées par la méthode SLM (Selective Laser Melting). Nous allons analyser l'endommagement et la ténacité (résistance à la propagation de fissures) de composants représentatifs du domaine nautique et du domaine médical.
L'esprit original du projet réside dans le fait que :
- Nous travaillerons sur de vrais produits, et non pas sur des échantillons standardisés, de façon à tenir compte précisément des effets de la géométrie et de la charge appliquée (étude préindustrielle) ;
- Nous attacherons autant d'importance à améliorer la microstructure que l'état de surface des pièces pour optimiser globalement la chaîne de production.
La présence de défauts surfaciques (rugosité, fissures, etc.) et/ou internes (porosité, manque de fusion, etc.) sont les raisons principales de défaillance des pièces sujettes à des sollicitations mécaniques répétées. Des investigations sur le comportement à rupture des produits SLM manquent et comme de nombreux acteurs régionaux sont liés à ces composants à hautes exigences, le besoin d'étudier maintenant leur comportement dynamique est grand. 
Les récentes études, qui se sont penchées sur l'optimisation des paramètres de fabrication SLM, ont montré qu'il est difficile de tirer des conclusions générales tant le procédé SLM doit être modifié en fonction des géométries à produire et des performances mécaniques souhaitées. Nous pensons en apprendre plus en travaillant sur des composants réels.
Notre projet se focalisera sur l'augmentation de la durée de vie des pièces SLM en jouant sur leur qualité en volume et en surface. La HEIG-VD sera responsable de la fabrication et de la caractérisation volumique, tandis que la HE-Arc pilotera la partie post-traitements et la caractérisation surfacique.
Le défi scientifique et novateur sera de rendre ces composants plus performants et plus durables grâce à une amélioration des procédés de fabrication et de post-traitement. L'emploi d'outils de modélisation réduira le nombre de tentatives de fabrication. L'utilisation d'un tomographe (détection de défauts internes) permettra un contrôle des pièces avant essais.
Nous nous concentrerons sur des cas pratiques et réels : un palier de safran pour le domaine nautique et une vis de fixation pour le domaine médical. Le but ultime sera d'apporter à l'industrie régionale des réponses concrètes et solides sur la fabrication idéale et sur le parachèvement optimal des pièces SLM.
Le partenaire HEIG-VD sera l'institut COMATEC, spécialisé dans la conception mécanique et dans la caractérisation des matériaux (mécanique de la rupture notamment). Le groupe de compétences Ingénierie de surfaces de la HE-Arc contribuera au projet avec son expertise en post-finition des surfaces (électropolissage). La complémentarité de ces deux équipes est cruciale, car des compétences pointues en caractérisation mécanique et en ingénierie des surfaces sont essentielles pour mener à bien cette ambitieuse étude.

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Gay Pierre-Antoine

Durée du projet: 03.01.2022 - 29.12.2023

Montant global du projet: 220'000 CHF

Statut: Laufend

Abgeschlossen

Elaboration d'un revêtement nano composite à base de nanoparticules (biosourcées) Arcobio

Rolle: Hauptgesuchsteller/in

Financement: HES-SO P2

Description du projet :

Elaboration d'un revêtement nano composite à base de nanoparticules (biosourcées).

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Gay Pierre-Antoine

Partenaires académiques: Rosset Eric, HEPIa

Durée du projet: 28.10.2020 - 22.12.2022

Montant global du projet: 220'000 CHF

Statut: Abgeschlossen

Nouvelle génération d'implants en alliages de Nitinol développés par la fabrication additive - P2
AGP

Rolle: Mitarbeiter

Requérant(e)s: VS - Institut Systèmes industriels, Rey-Mermet Samuel, VS - Institut Systèmes industriels

Financement: HES-SO Rectorat

Description du projet : Les alliages de Nitinol (Ni50-Ti50) ont trouvé leur niche dans l'industrie médicale depuis les années 90. Les implants cardio- ou cérébro-vasculaires (stents, cathéters) représentent plus de 50% de ce marché et les guide-fils environ 10%. Parmi les applications récentes, on notera un intérêt grandissant du secteur orthopédique pour le Nitinol dans la réalisation d'agrafes, de vis osseuses et autres implants. L'alliage y est utilisé pour ses caractéristiques spécifiques que sont la mémoire de forme et la superélasticité (10 x supérieure à celle des métaux traditionnels). La température de transition entre ces deux propriétés doit être adaptée à la fonction recherchée. Le Nitinol possède une bonne résistance à la corrosion, un module de Young proche de celui de l'os et est biocompatible [1]. La fabrication additive (AM) est une technologie de mise en forme qui permet la fabrication directe de composants métalliques complexes. L'AM permet de réaliser des géométries 3D (pièces creuses, trous incurvés, structures en filigrane) impossibles à produire par usinage traditionnel. Le développement de la technologie de fusion sélective par laser (SLM) a permis la fabrication de pièces métalliques très denses, pratiquement sans porosités mais avec une rugosité élevée, particulièrement sur les peaux inférieures des pièces. Le Nitinol est habituellement usiné par découpe laser. Sa température de transformation est très sensible à sa composition. Un contrôle strict de la composition de l'alliage lors de la production par SLM, comme lors l'usinage laser, est donc impératif [2]. Notre projet vise à démontrer le potentiel de la technologie SLM pour la fabrication des implants en Nitinol ayant des fonctionnalités nouvelles. Il s'agit tout d'abord de pièces de forme complexe, telles que stents et cathéters. Pour ce faire, les conditions opératoires du SLM seront optimisées pour produire des implants superélastiques ou à mémoire de forme et garantir la composition de l'alliage en évitant l'évaporation du nickel pendant l'impression. Un premier post-traitement de surface (polissage, électropolissage) sera appliqué pour améliorer la qualité de surface. Ce traitement est nécessaire pour éliminer les particules de poudre faiblement attachées à la surface des pièces. Idéalement, il devrait être appliqué à toute la pièce mais peut être localisé là où la rugosité est plus importante. Après ce premier traitement, le dépôt d'un revêtement spécifique sera appliqué. Ce traitement visera une fonction particulière, par exemple la radio-opacité (fine couche de Ta) ou/et la meilleure biocompatibilité (fine couche de TiO2). Ces revêtements seront déposés par les technologies de dépôt sous vide (PVD, ALD) et devront résister à la déformation superélastique [3]. Finalement la biocompatibilité des pièces revêtues sera testée. Le but ultime de ce projet est de développer des implants en Nitinol dotés de propriétés nouvelles et fabriqués en utilisant une palette de procédés innovants afin de proposer aux acteurs industriels une alternative viable pour la production de ce type de pièces.

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Journot Tony , Farine Brunner Sophie , Vermot Eddy , Joris Steve , Banakh Oksana , Cséfalvay Catherine , Gay Pierre-Antoine , Ramseyer Stephan , Bisoffi Fabrice , Pralong Jean , Rieille Constant , Schnyder Bruno , Griessen Florian , Montandon Pierre-Alain , Rey-Mermet Samuel , Jerjen Livia

Partenaires académiques: VS - Institut Systèmes industriels; Ingénierie des surfaces; Rey-Mermet Samuel, VS - Institut Systèmes industriels

Durée du projet: 01.01.2020 - 31.07.2022

Montant global du projet: 231'500 CHF

Statut: Abgeschlossen

Electropolissage d'alliage Ti Béta

Rolle: Hauptgesuchsteller/in

Financement: HES-SO Après Covid

Description du projet :

Electropolissage d'alliage Ti Béta

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Gay Pierre-Antoine

Partenaires professionnels: Romuald Sauget, Px Group

Durée du projet: 01.02.2021 - 13.09.2021

Montant global du projet: 55'000 CHF

Statut: Abgeschlossen

Application du procédé MAO pour le traitement de nouveaux alliages de titane
AGP

Rolle: Mitarbeiter

Requérant(e)s: Ingénierie des surfaces, Banakh Oksana, Ingénierie des surfaces

Financement: FNS - Fonds national suisse

Description du projet : Titanium and its alloys represent the main class of materials used for load-bearing medical devices such as dental and orthopaedic implants (e.g. hip and shoulder stems, acetabular cups, dental screws, etc). They are suited for these applications because of their biocompatibility, high corrosion resistance, low weight and good mechanical properties. In order to reduce a bone-implant stiffness mismatch and further improve mechanical performance, a new generation of titanium biomedical alloys with low elastic modulus was developed. However, they possess lower hardness and wear resistance. To improve wear resistance of titanium biomaterials, different surface treatments can be applied. Among them, a plasma electrolytic oxidation (PEO) is a promising technology as it improves several functionalities of the coated parts, like wear resistance, biocompatibility and osseointegration. PEO process of main commercial titanium alloys has been extensively investigated in the past. The proposed project aims at the comparative study of the PEO process of a new generation low elastic modulus titanium alloys for biomedical applications. It will be focused on theoretical aspects of the process as well as the practical issues related to their potential application in orthopaedic implants. As a final result, common features of different PEO processes will be defined in order to evaluate their potential of industrial implementation

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Journot Tony , Banakh Oksana , Cséfalvay Catherine , Gay Pierre-Antoine , Ramseyer Stephan , Montandon Pierre-Alain

Partenaires académiques: State University of Chemical Technology; Ingénierie des surfaces; Banakh Oksana, Ingénierie des surfaces

Durée du projet: 01.07.2014 - 31.12.2017

Montant global du projet: 105'000 CHF

Statut: Abgeschlossen

Singer
AGP

Rolle: Hauptgesuchsteller/in

Financement: CTI

Description du projet : Chèque innovation projet CTI Singer Développement lié au procédé électrochimique. 19060.1

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Journot Tony , Broggini Christiane , Cséfalvay Catherine , Gay Pierre-Antoine , Ramseyer Stephan , Montandon Pierre-Alain

Partenaires académiques: Ingénierie des surfaces; Banakh Oksana, Ingénierie des surfaces; Gay Pierre-Antoine, Ingénierie des surfaces

Durée du projet: 01.09.2016 - 30.09.2017

Montant global du projet: 7'500 CHF

Statut: Abgeschlossen

SymbioSwiss: mesure du pouvoir dégraissant de détergent
AGP

Rolle: Hauptgesuchsteller/in

Financement: SymbioSwiss

Description du projet : Mesure du pouvoir dégraissant de détergent.

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Journot Tony , Gay Pierre-Antoine

Partenaires académiques: Ingénierie des surfaces

Durée du projet: 15.09.2015 - 31.12.2016

Montant global du projet: 6'860 CHF

Statut: Abgeschlossen

Laroloc optimisation de la taille des porosités lors de l'anodiation....
AGP

Rolle: Hauptgesuchsteller/in

Financement: Coloral

Description du projet : Dans le but d'optimiser la taille des porosités lors de l'anodisation il faut réaliser les tests sur différentes densités de copurant sur deux types d'alliages et 2 états de surface. Des rondelles de test et les solutions d'anodisation seront fournies par l'entreprise.

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Journot Tony , Broggini Christiane , Cséfalvay Catherine , Gay Pierre-Antoine , Prieur Claudio , Ramseyer Stephan , Montandon Pierre-Alain

Partenaires académiques: Ingénierie des surfaces

Durée du projet: 01.12.2012 - 30.06.2014

Montant global du projet: 23'760 CHF

Statut: Abgeschlossen

Cyklos2
AGP

Rolle: Hauptgesuchsteller/in

Financement: Cyklos S.A.

Description du projet : Projet développement avec Tornos selon contrat

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Journot Tony , Broggini Christiane , Cséfalvay Catherine , Gay Pierre-Antoine , Ramseyer Stephan , Montandon Pierre-Alain

Partenaires académiques: Microtechnologies appl.; Gay Pierre-Antoine, Microtechnologies appl.

Durée du projet: 01.01.2013 - 31.12.2013

Montant global du projet: 28'200 CHF

Statut: Abgeschlossen

Laroloc optimisation de la taille des porosités lors de l'anodiation....
AGP

Rolle: Hauptgesuchsteller/in

Financement: Coloral

Description du projet : Dans le but d'optimiser la taille des porosités lors de l'anodisation il faut réaliser les tests sur différentes densités de copurant sur deux types d'alliages et 2 états de surface. Des rondelles de test et les solutions d'anodisation seront fournies par l'entreprise..

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Journot Tony , Broggini Christiane , Cséfalvay Catherine , Gay Pierre-Antoine , Ramseyer Stephan , Montandon Pierre-Alain

Partenaires académiques: Microtechnologies appl.

Durée du projet: 01.03.2012 - 31.12.2012

Montant global du projet: 15'560 CHF

Statut: Abgeschlossen

Revêtements composites autolubrifiants à base métallique contenant des nanotubes de carbone
AGP

Rolle: Hauptgesuchsteller/in

Financement: HES-SO Rectorat

Description du projet : Le projet vise le développement des revêtements composites à matrice métallique (Ni-P, Cu, Au, Ag) contenant des nanotubes de carbone par voie chimique et électrochimique. Ces revêtements sont supposés posséder de remarquables propriétés mécaniques et tribologiques qui restent peu explorées aujourd'hui, surtout à l'échelle industrielle. L'acquisition des compétences sur la fabrication de ces nanocomposites (notamment la méthode d'incorporation des nanotubes dans le revêtement) sera l'objet principal de cette étude. Deux méthodes d'élaboration de ces revêtements par voie humide (dépôts électrochimique/chimique) seront considérées. Les revêtements composites élaborés seront ensuite caractérisés en termes de propriétés mécaniques et tribologiques en vue d'applications industrielles. L'évaluation du potentiel de ces revêtements à usage tribologique pour une application choisie (par ex. mouvements horlogers, composants mécaniques, contacts électriques) sera un deuxième objectif de ce projet.

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Journot Tony , Croci Mirko , Banakh Oksana , Cséfalvay Catherine , Gay Pierre-Antoine , Ramseyer Stephan , Montandon Pierre-Alain , Pawlowski Anne-Gabrielle

Partenaires académiques: MNT-LAPTE; Microtechnologies appl.; Gay Pierre-Antoine, Microtechnologies appl.

Durée du projet: 15.12.2010 - 31.12.2011

Montant global du projet: 80'000 CHF

Statut: Abgeschlossen

Revêtement tribologique Sn-PTFE réalisé par électrodéposition
AGP

Rolle: Mitarbeiter

Requérant(e)s: Microtechnologies appl., Constantin Raymond, Microtechnologies appl.

Financement: HES-SO Rectorat; EIG - DIR; 200 - Direction générale

Description du projet : Ce projet vise le développement d'un nouveau revêtement tribologique réalisé par électrodéposition, consistant à une incorporation de particules de téflon dans une matrice d'étain. Dans le domaine de l'électronique, il n'existe pas à notre connaissance de revêtements chimiques ou électrochimiques autolubrifiants utilisés de manière industrielle et présentant un aspect de surface brillant, esthétique et homogène. Ce manque nous a déjà été fait remarquer par le milieu industriel concerné qui est de plus en plus sensible à l'aspect esthétique des surfaces fonctionnelles. Il semble alors important de développer un nouveau revêtement permettant un bon compromis entre l'usure du matériau, l'aptitude à un bon glissement et présentant un aspect de surface brillant. D'autre part, par souci de développer des revêtements novateurs, une autre motivation est celle d'éviter l'utilisation de matière précieuse comme l'or et de développer ainsi un substituant bon marché. Les revêtements avec incorporation de particules de téflon montrent une très bonne aptitude à l'autolubrification. Ils suscitent toujours un intérêt croissant de la part des chercheurs mais certains revêtements n'ont pas encore trouvé une véritable application industrielle. C'est pourquoi il devient nécessaire d'exploiter les propriétés avantageuses des revêtements d'étain avec celle des particules de téflon pour ce genre d'applications. Nous estimons qu'une optimisation minutieuse des conditions d'élaboration de l'électrolyte, ainsi que des particules de téflon,permettra de réaliser des couches aux propriétés fonctionnelles et esthétiques désirées (éclat, coefficient de frottement faible et adhérence des revêtements), à même de satisfaire aux applications industrielles envisagées.

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Constantin Raymond , Cséfalvay Catherine , Gay Pierre-Antoine , Ramseyer Stephan , Rosset Eric

Partenaires académiques: EIG - IMEC; Microtechnologies appl.; Constantin Raymond, Microtechnologies appl.

Durée du projet: 01.06.2008 - 31.10.2009

Montant global du projet: 75'250 CHF

Statut: Abgeschlossen

Revêtements d'argent résistants au ternissement
AGP

Rolle: Mitarbeiter

Financement: HES-SO Rectorat; ARC Ingénierie; ARC Ingénierie

Description du projet : Le ternissement de l'argent et de ses alliages reste, à l'heure actuelle, la principale limitation à une plus forte pénétration du marché de l'horlogerie par les produits argentifères. Dans le milieu horloger, les cadraniers déposent l'argent par procédé galvanique et l'utilisent particulièrement pour son aspect métallique blanc et sa plasticité.De par l'utilisation du métal argent, les horlogers sont donc confrontés au problème de son ternissement. Le stockage de pièces argentées implique donc l'utilisation de laques de protection telles que le zapon et des locaux spéciaux, à l'abri de l'humidité pour éviter de laborieux polissages.Nous proposons donc la substitution de la couche galvanique argentée par un co-dépôt Ag-Pd élaboré par la technique PVD afin d'améliorer la tenue à la sulfuration tout en conservant la ductilité du revêtement et l'aspect métallique blanc caractéristique de l'argent.

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Matthey Joël , Banakh Oksana , Cséfalvay Catherine , Gay Pierre-Antoine , Ramseyer Stephan

Durée du projet: 01.01.2004 - 30.06.2006

Montant global du projet: 197'603 CHF

Statut: Abgeschlossen

Amélioration des techniques de fabrication de fermoirs de bracelets
AGP

Rolle: Mitarbeiter

Requérant(e)s: ARC Ingénierie, Steinmann Pierre-Albert, ARC Ingénierie

Financement: Boucledor SA; HEVs

Description du projet : Amélioration des techniques de fabrication de fermoirs de bracelets. Etude du mode de déformation; optimisation du traitement des outillages et du traitement des matériaux à déformer. Projet CTI 6334.2 FHS, requérant principal HEV par M.Christian Bonjour.Co-requérants HES-BE Bienne, EPFZ. Partenaires industriels: Bouceldor SA, Humard Automation SA. (le taux utilisé est le taux HES + 15%). Participation de Boucledor SA aux salaires pour CHF.10'000.--/ Promesse de HEVs modifiée à CHF.150'000.-- Les détails du début du projet se trouve sous la référence 2003.804.M. La HEV a déjà versé CHF.85'000.-- le 12.12.2003

Forschungsteam innerhalb von HES-SO: Matthey Joël , Banakh Oksana , Cséfalvay Catherine , Gay Pierre-Antoine

Partenaires académiques: ARC Ingénierie; Steinmann Pierre-Albert, ARC Ingénierie

Durée du projet: 05.01.2004 - 31.12.2004

Montant global du projet: 85'000 CHF

Statut: Abgeschlossen

2023

Revêtements électrochimiques nanocomposites biosourcés
Professioneller Artikel ArODES

Pierre-Antoine Gay, Raymond Constantin, Tony Journot, Catherine Cséfalvay, Irena Markovic Milosevic, Eric Rosset

Oberflächen POLYSURFACES,  2023, 5, 8-11

Link zur Publikation

Zusammenfassung:

Biobasierte elektrochemische Nanokomposit-Beschichtungen wurden entwickelt, um eine grüne Alternative zur wachsenden Nachfrage nach elektrochemischen Beschichtungen im Bereich der Elektronik anzubieten und dabei dem Konzept der Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Mithilfe von zwei Quellen anstatt chemischer Reagenzien, konnten wir Nanopartikel aus TiO2, Al2O3 und ZrO2 synthetisieren. Diese Nanopartikel werden bei der Elektrodeposition in die Beschichtungen eingebracht. Wir konnten eine Erhöhung der Verschleißfestigkeit der Beschichtungen um 60 % nachweisen, ohne deren spezifischen elektrischen Widerstand signifikant zu verringern.

Augmentation de la durée de vie des pièces en titane issues de la fabrication additive
Professioneller Artikel ArODES

Cyril Ramseier, Siddartha Berns, Eric Boillat, Randoald Müller, Pierre-Antoine Gay, Oksana Banakh

Oberflächen POLYSURFACES,  64, 2023, 3, 5-7

Link zur Publikation

Zusammenfassung:

Das Vorhandensein von Oberflächendefekten (Rauheit und Risse) oder internen Defekten Porosität, mangelnde Verschmelzung usw.) sind die Hauptursachen für das Versagen von Metallteilen, die mit L-PBF (Laser Powder Bed Fusion) hergestellt werden. Insbesondere, wenn sie wiederholter mechanischer Belastung ausgesetzt sind. Durch geeignete ärmebehandlungen (z. B. HIP-High Isostatic Pressure) und Oberflächenveredelungen (z. B. Elektropolieren) kann die Ermüdungsbeständigkeit diese Bauteile deutlich verbessert werden. Unsere Studie konzentrierte sich auf das Verhalten von Industrieteilen und legte dabei großen Wert auf die Mikrostruktur, Porosität und den Oberflächenzustand.

Des stents fabriqués par fusion sélective laser
Professioneller Artikel ArODES

Oksana Banakh, Pierre-Antoine Gay, Tony Journot, Samuel Rey-Mermet, Jean Pralong

Oberflächen POLYSURFACES,  2023, 02, 6-9

Link zur Publikation

Zusammenfassung:

Les stents en Nitinol, un alliage de mémoire de forme, sont habituellement usinés par découpe laser. Dans cette étude, les auteurs ont utilisé la fusion sélective par laser (SLM) pour imprimer ces stents afin de proposer une alternative viable pour la production de composants métalliques de forme 3D complexe, difficiles à produire par usinage traditionnel. L’électropolissage a amélioré la qualité de surface de ces stents.

2021

Traitement inédit du titane: plus précis, moins toxique… un plus pour l’horlogerie!
Professioneller Artikel

Gay Pierre-Antoine

ENTREPRISE ROMANDE, 2021

Zusammenfassung:

Le titane métallique possède des qualités utiles et de grande valeur – une grande ductilité (capacité d’un matériau à se déformer plastiquement sans se rompre), une résistance à la corrosion, la légèreté, la biocompatibilité – qui en font un matériau incontournable pour diverses industries (industries aéronautique et aérospatiale, chimie, secteur biomédical, etc.). Pierre-Antoine Gay est professeur associé à la HE-Arc Ingénierie (Neuchâtel Berne Jura). Ses travaux l’amènent à s’intéresser de près à de nouveaux alliages de titane. Dans le cadre de l’appel à projet Après Covid-19 de la HES-SO, il s’est associé à l’entreprise PX Group, basée à la Chaux-de-Fonds et spécialisée dans le domaine des métaux à haute valeur ajoutée. L’idée est de «proposer une alternative de polissage du titane bêta plus efficace et plus écologique que les méthodes existantes d’électropolissage», explique Pierre-Antoine Gay. Le titane bêta possède d’excellentes capacités de déformation à froid, ce qui le rend très utile dans l’industrie aérospatiale, par exemple. Toutefois, en raison même de certaines de ses qualités, son polissage – pour le rendre lisse et brillant – est difficile et cela l’empêche de conquérir des secteurs comme l’horlogerie ou la joaillerie, dans lesquels l’apparence, ou un effet miroir, sont indispensables. Les ingénieurs de la HE-Arc Ingénierie collaborent donc avec PX Group pour mettre en place une «technologie d’électropolissage du titane bêta qui ouvrirait des perspectives intéressantes dans l’horlogerie, notamment». «Le nouveau procédé doit être plus simple à exécuter et plus respectueux de l’environnement», insiste Pierre-Antoine Gay. «Aujourd’hui, le polissage mécanique du titane bêta prend plusieurs heures, tandis que les procédés chimiques sont peu écologiques et dangereux: il faut changer la donne.» Les difficultés rencontrées par l’équipe de Pierre-Antoine Gay? Il faut tester d’autres substances du tableau périodique des éléments – tableau qui répertorie tous les éléments chimiques – que celles habituellement utilisées dans l’électropolissage du titane, comme les perchlorures ou les fluorures, qui sont toxiques, explosives et instables. Ces substances requièrent en outre des conditions d’utilisation onéreuses, des locaux adaptés, ainsi que de nombreuses précautions d’utilisation et de stockage. Pierre-Antoine Gay et PX Group souhaitent donc trouver des solutions qui seraient bienvenues: ces innovations favoriseraient en effet certainement, d’une façon ou d’une autre, une reprise de l’activité dans un contexte de sortie de la crise sanitaire, celle-ci ayant entraîné un ralentissement des marchés mondiaux. Signalons encore qu’outre les travaux menés dans le domaine de l’électropolissage du titane, Pierre-Antoine Gay et ses équipes travaillent sur la mise en place d’un protocole capable de mesurer de façon claire et sûre la rugosité du titane. «En effet, ce n’est pas parce qu’un métal possède une forte brillance que son polissage est forcément parfait. Il manquait un instrument de mesure fiable dans ce domaine, au-delà de ce que peut voir ou vérifier l’oeil humain. Nous sommes en train de le mettre en place.» Le protocole de mesure innovant de Pierre-Antoine Gay intègre une analyse au microscope. Selon le professeur associé de la HE-Arc Ingénierie, les résultats ont déjà dépassé les ambitions du début, avec des perspectives très positives pour PX Group. «De plus, le protocole que nous élaborons pourra être utilisé pour mesurer la rugosité d’autres surfaces que le titane, et ce au niveau nanoscopique (un milliardième de mètre).» 

2018

The influence of the electrolyte nature and PEO process parameters on properties of anodized Ti-15Mo alloy intended for biomedical applications
Wissenschaftlicher Artikel ArODES

Oksana Banakh, Lyubov Snizhko, Tony Journot, Pierre-Antoine Gay, Catherine Csefalvay, Oleg Kalinichenko, Oleg Girin, Laurine Marger, Stéphane Durual

Metals,  2018, 8, 5, 370

Link zur Publikation

Zusammenfassung:

Plasma electrolytic oxidation (PEO) of Ti-15Mo alloys conducted in electrolytes containing Ca and P compounds can be an efficient process with which to obtain bioactive coatings. This paper reports on the influence of the nature of the electrolyte, its concentration, and PEO process parameters on the properties of anodized layers on Ti-15Mo. A wide range of Ca- and P-containing alkaline and acidic solutions was employed to incorporate Ca and P ions into the anodized layer. The efficiency of the incorporation was evaluated by the Ca/P ratio in the coating as compared to that in the electrolyte. It was found that alkaline solutions are not suitable electrolytes for the formation of good quality, uniform PEO coatings. Only acidic electrolytes are appropriate for obtaining well-adherent homogeneous layers on Ti-15Mo. However, the maximum Ca/P ratios reached in the coatings were rather low (close to 1). The variation of electrical signal (negative-to-positive current ratio, frequency) and time of electrolysis do not result in a substantial change of this value. The processing time, however, did influence the coating thickness. Despite their low Ca/P ratio, the anodized layers demonstrate good biological activity, comparable to pure microrough titanium.

2022

Revêtement galvanique composite avec nano-particules
Konferenz

Gay Pierre-Antoine

Congrés SST-SGO : Procédés de revêtements et production durables, 12.05.2022, Bienne

Zusammenfassung:

Revêtement galvanique composite avec nano-particules

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