Génie Physique des Matériaux

Établissement

FS - Tétouan

Niveau d'étude visé

Domaine d'étude

Diplôme recherché

M

- OBJECTIFS    

  • Acquérir une expertise en physique des matériaux : Le programme vise à fournir aux étudiants une compréhension approfondie des principes fondamentaux de la physique des matériaux, y compris la structure, les propriétés et les comportements des matériaux à l'échelle microscopique et macroscopique.
  • Maîtriser les techniques de caractérisation des matériaux : Les étudiants apprendront les techniques expérimentales et théoriques utilisées pour caractériser les matériaux, telles que la microscopie électronique, la diffraction des rayons X, la spectroscopie... etc.
  • Développer des compétences en modélisation et simulation : Les étudiants seront formés à l'utilisation d'outils de modélisation et de simulation pour prédire et comprendre le comportement des matériaux dans différentes conditions, y compris sous l'effet du rayonnement, de la température, de la pression... etc.
  • Explorer les applications technologiques des matériaux : Le programme mettra l'accent sur les applications pratiques des matériaux dans des domaines tels que l'aérospatiale, l'énergie, l'électronique, la biomédecine, etc. Les étudiants auront l'occasion de travailler sur des projets de recherche ou des stages dans des entreprises ou des laboratoires de recherche pour appliquer leurs connaissances à des problèmes réels.
  • Développer des compétences en recherche et en innovation : Les étudiants apprendront à mener des projets de recherche indépendants, à analyser des données, à rédiger des rapports scientifiques et à présenter leurs résultats de manière efficace. Ils seront encouragés à développer un esprit critique et à proposer des solutions novatrices aux défis liés aux matériaux.
  • Préparer à une carrière professionnelle ou à des études supérieures : Le programme vise à préparer les étudiants à poursuivre une carrière dans l'industrie, la recherche académique ou le secteur public, ou à poursuivre des études supérieures au niveau du doctorat en génie des matériaux, en physique appliquée ou dans d'autres domaines connexes.

- CONNAISSANCES    

  • Comprendre les principes fondamentaux de la physique des matériaux, y compris la structure cristalline, les propriétés électroniques, magnétiques, optiques et thermiques des matériaux, ainsi que les phénomènes de transport tels que la conductivité électrique et thermique.
  • Connaître les différentes classes de matériaux (métaux, polymères, céramiques, composites) et leurs propriétés, ainsi que les méthodes de fabrication, de transformation et de traitement des matériaux.
  • Maîtriser les techniques expérimentales de caractérisation des matériaux telles que la microscopie électronique, la spectroscopie, la diffraction des rayons X, la spectrométrie de masse... etc.
  • Modélisation et Simulation : Apprendre à utiliser des logiciels de modélisation et de simulation pour prédire et comprendre le comportement des matériaux dans différentes conditions et environnements, ainsi que pour concevoir de nouveaux matériaux avec des propriétés spécifiques.
  • Gestion de Projet et Communication Scientifique : Développer des compétences en gestion de projet, en analyse des données, en rédaction de rapports scientifiques et en communication orale et écrite pour présenter efficacement les résultats de la recherche.

- COMPETENCES    

  • Compétences en recherche :

Capacité à formuler des questions de recherche pertinentes et à concevoir des expériences pour y répondre.
Maîtrise des méthodes de collecte, d'analyse et d'interprétation des données expérimentales.
Aptitude à mener une revue de la littérature, à évaluer de manière critique des articles scientifiques et à synthétiser des connaissances.

  • Compétences en modélisation et simulation :

Capacité à utiliser des logiciels de modélisation et de simulation pour prédire le comportement des matériaux dans différentes conditions et environnements.
Compréhension des techniques de modélisation multi-échelles pour étudier les matériaux à différentes échelles de temps et de longueur.

  • Compétences expérimentales :

Maîtrise des techniques de caractérisation des matériaux telles que la microscopie électronique, la diffraction des rayons X, la spectroscopie, etc.
Capacité à concevoir et à mener des expériences de laboratoire de manière sûre et efficace.
Compétence dans la manipulation et l'analyse des données expérimentales.

  • Compétences en analyse et interprétation des données :

Capacité à analyser de manière critique les données expérimentales et à en extraire des conclusions pertinentes.
Compétence dans l'utilisation de logiciels statistiques pour analyser les données et évaluer la significativité des résultats.

  • Compétences en communication :

Capacité à présenter efficacement des résultats de recherche sous forme de rapports écrits, de présentations orales et de posters.
Aptitude à rédiger des articles scientifiques de haute qualité pour publication dans des revues académiques.
Compétence dans la communication avec des collègues, des collaborateurs et des intervenants externes.

  • Compétences en gestion de projet :

Capacité à planifier, organiser et gérer des projets de recherche de manière autonome.
Aptitude à respecter les délais et les objectifs du projet, tout en faisant preuve de flexibilité pour s'adapter aux changements.

  • Compétences en résolution de problèmes :

Capacité à identifier, analyser et résoudre de manière créative des problèmes complexes liés aux matériaux et à leurs applications.
Aptitude à utiliser une approche systématique et logique pour résoudre des problèmes de manière efficace.

Listes des modules

Semestre 1

M111    Programmation Fortran
M112    Mécanique Quantique Avancé
M113    Mathématiques pour la physique
M114    Thermodynamique des matériaux
M115    Système LINUX
M116    Langue Etrangère (Anglais)
M117    Innovation


Semestre 2

M121    Physique des polymères
M122    Physique des solides 
M123    Physique statistique
M124    Méthodologie de Recherche Scientifique
M125    Introduction au Machine Learning avec Python
M126    Culture entrepreneuriale et techniques de communication
M127    Les méthodes numériques


Semestre 3

M231    Elaboration et caractérisation des nanomatériaux 
M232    Les couches minces 
M233    Modélisation des matériaux par DFT et la dynamique moléculaire
M234    Théorie des groupes
M235    Réseaux de Neurones et Matériaux Innovants
M236    Croissance, défauts cristallins
M237    Techniques de caractérisation


Semestre 4

Projet de fin d’études
 (Equivalent à 6 modules disciplinaires)

Contacts :

Courriel

fs.tetouan.contact@gmail.com

Fax

Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

(+212) 5 39 99 45 00

Adresse

Téléphone

Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

(+212) 5 39 99 64 32

Coopérations

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Admission

Diplômes requis :

  • Licence des études fondamentales
  • Licence (parcours d'excellence)
  • 2 Années Préparatoires au Cycle Ingénieur
  • 3 ans après "2 Années Préparatoires"
  • Bac + 3 ans (S5/S6)
  • Licence en sciences et techniques

Prérequis pédagogiques spécifiques :

Licence en physique, génie physique, science des matériaux ou domaine connexe. Les étudiants devraient avoir suivi des cours de physique avancée couvrant des sujets tels que la mécanique quantique, physique des matériaux, l'électromagnétisme, la thermodynamique, la physique statistique, etc. Ces cours fournissent une base solide pour comprendre les principes physiques fondamentaux utilisés dans le génie physique des matériaux.

Procédures de sélection :

La sélection des candidats se fait sur la base d’une évaluation globale de leur profil académique et de leur adéquation avec les objectifs du master, selon les critères suivants :

Étude du dossier : analyse du parcours universitaire et vérification de la compatibilité de la spécialité du diplôme de l’étudiant avec les objectifs et les contenus du master.

Résultats académiques : prise en considération du nombre d’années d’études et des notes obtenues dans les matières pertinentes telles que la physique, la chimie, les mathématiques et la science des matériaux. Les candidats ayant de bons résultats dans ces disciplines sont généralement avantagés lors de la présélection.

Évaluation complémentaire : selon la décision de l’équipe pédagogique, un examen écrit et/ou un entretien oral peut être organisé pour évaluer les compétences, la motivation et l’adéquation du candidat avec le programme. La tenue de l’examen écrit n’est pas systématique et dépend de la stratégie de sélection adoptée chaque année.
    Test écrit: 
    Entretien : 

II- Effectifs prévus par promotion 

–    Promotion : 2024-2025 : 80
–    Promotion : 2025-2026 : 80
–    Promotion : 2026-2027 : 80

Débouchés

  • Poursuite d'études doctorales : Certains diplômés peuvent choisir de poursuivre leurs études au niveau du doctorat en physique des matériaux, en génie des matériaux, en science des matériaux ou dans d'autres domaines connexes pour approfondir leurs connaissances et leurs compétences, et poursuivre une carrière dans la recherche académique ou industrielle.
  • Recherche et Développement : Les diplômés peuvent poursuivre une carrière dans la recherche et le développement de nouveaux matériaux et de technologies innovantes. Ils peuvent travailler dans des laboratoires de recherche universitaires, des centres de recherche gouvernementaux ou des centres de R&D industriels pour concevoir, tester et optimiser des matériaux pour des applications spécifiques.
  • Industrie des Matériaux : Les diplômés peuvent travailler dans des entreprises spécialisées dans la fabrication, la transformation ou l'utilisation de matériaux, notamment dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de l'électronique, de l'énergie, de la construction, etc. Ils peuvent occuper des postes tels qu’ingénieur en matériaux, technicien de laboratoire, responsable qualité, chef de projet R&D, etc.
  • Enseignement et Formation : Les diplômés ayant une passion pour l'enseignement peuvent poursuivre une carrière dans l'éducation en tant que professeurs de physique ou de mathématiques. Ils peuvent également contribuer à la formation continue des professionnels travaillant dans l'industrie des matériaux.