La recherche au CREPEC

Afin de maximiser le potentiel de recherche et les retombées sur les plans scientifique, technologique, social et économique pour le Québec, le Centre a défini 3 axes principaux ainsi que plusieurs thèmes de développement.

Les axes de recherche du CREPEC

Axe 1 : Matériaux polymères à haute performance

1.1 Matériaux polyphasés fonctionnels et intelligents

1.2 Matériaux souples et fonctionnels

1.3 Procédés innovants et modélisation multi-échelles

Axe 2 : Matériaux composites à haute performance

2.1 Conception de matériaux et structures composites à haute performance

2.2 Optimisation et l’automatisation des procédés de fabrication

2.3 Développement de matériaux multifonctionnels et intelligents

Axe 3 : Matériaux écoresponsables

3.1 Matériaux biosourcés : matrices, renforts et additifs

3.2 Recyclage, réutilisation, revalorisation, optimisation des procédés, analyse du cycle de vie et intégration dans l’économie circulaire

Pour chacun des thèmes proposés, les activités de recherche du CREPEC couvrent diverses étapes du développement de nouveaux matériaux et de nouvelles technologies.

 Les travaux portent sur le développement de modèles rhéologiques, l’élaboration de nouveaux procédés de mise en œuvre, la caractérisation des matériaux, l’amélioration des propriétés mécaniques, la production et le design de pièces, ou encore sur la réhabilitation et le recyclage des certains matériaux. L’objectif est de produire au plus faible coût possible des nouveaux matériaux ayant des propriétés chimiques ou mécaniques supérieures aux produits déjà existants mais aussi d’optimiser les techniques de mise en forme et les savoir-faire actuels. Le CREPEC est ainsi impliqué dans plusieurs industries telles que l’énergie, le génie civil et le transport sans oublier le secteur médical et celui des biens de consommation.

Nos projets

Origami structures

Composites Intelligents et Multistables

(Projet Vision)

Collaborateurs

  • Profs Sampada Bodkhe & David Melancon (Polytechnique Montréal)
  • Collaborateurs : Annie Ross (Polytechnique Montréal), Ilyass Tabiai (ETS), Abdolhamid Akbarzadeh Shafaroudi (McGill U.), Anne-Marie Boulay (Polytechnique Montréal), Marie-Josée Dumont (U. Laval), Vincent Tournat (CNRS, Le Mans U.)
  • Partenaires industriels : AON3D, FilSpec Inc., Safran
Structures Kirigami

Matériaux Kirigami conducteurs

(compléments de bourse)

Collaborateurs

  • Prof. Damiano Pasini (McGill U.)
  • Collaborateurs : Prof. Fabio Cicoira (Polytechnique Montréal)
Fourche Vélo

Procédés de thermoformage et soudage pour applications sportives

(compléments de bourse)

Collaborateurs

  • Prof. Martine Dubé (ETS)
  • Collaborateurs : Prof. Louis Laberge Lebel (Polytechnique Montréal)
  • Partenaires industriels: Argon 18
Synthèse d'hydrogels à base de chitosane pour l'adsorption d'hormones dans les effluents d'eaux usées

Synthèse d'hydrogels à base de chitosane pour l'adsorption d'hormones dans les effluents d'eaux usées

(compléments de bourse)

Collaborateurs

  • Prof. Marie-Josée Dumont (U. Laval)
  • Collaborateurs : Prof. Jason R. Tavares (Polytechnique Montréal)
Fibres asclépiade non traitées

Biocomposites à base de fibres d'asclépiade : Amélioration de la tenue au feu par phosphorylation

(compléments de bourse)

Collaborateurs

  • Prof. François Brouillette (UQTR)
  • Collaborateurs : Prof. Mathieu Robert (U.Sherbrooke)
Honeycomb 3D printing

Comportement d'un panneau composite sandwich fait avec un cœur en FC-peek fabriqué par impression 3D

(compléments de bourse)

Collaborateurs

  • Prof. Marie-Laure Dano (U. Laval)
  • Collaborateurs : Prof. Martine Dubé (ETS)
  • Partenaires industriels: ArianeGroup, Mekanic, NanoXplore