Menu

Malek HALLIL

LA ROCHELLE

En résumé

Titulaire d’un diplôme de doctorat en Matériaux et ayant une notable expérience de chercheur-ingénieur dans des établissements de renommée internationale, je recherche actuellement un poste capable de valoriser au mieux les qualités scientifiques, d’innovation et de gestion de projets que j’ai acquises durant mon parcours professionnel.
Je souhaite m’investir dans le domaine des propriétés mécaniques (lois de comportement) et structurales des matériaux (interfaces et défauts microstructuraux). Avec ma capacité d’adaptation, je voudrai également mettre à votre disposition mon expertise déjà acquise sur plusieurs familles de matériaux fonctionnels (céramiques, composites, métalliques) afin de piloter des missions dans différents secteurs d’intervention : R&D, Métallurgie, Aéronautique, Nucléaire, Naval…
Profil idéal pour le métier transverse d’ingénieur-consultant en matériaux.

Mes compétences :
Simulation numérique
Reporting
Modélisation numérique
Recherche scientifique
Analyse de données
Bibliographie
Rédaction technique
Encadrements professionnels
Microstructure et défauts dans les matériaux
Capacité d'adaptation
Matériaux multifonctionnels
Evolution des matériaux (propriétés)
Esprit d’équipe, créativité, sens des responsabili
Calcul scientifique
Valorisation des résultats et production scientifi

Entreprises

  • Université de La Rochelle (LaSIE) - Ingénieur de recherche: Matériaux et matrices métalliques

    2014 - 2017 Matériaux métalliques à base de Nickel (Ni) - Matériaux pour les industries aéronautique et pétrolière
    Projet Agence Nationale de Recherche (ANR CRYSTALHYD)
    Contexte et objectifs
    • Relation entre structure et chimie des interfaces à base de nickel (Ni)
    • Fragilisation par l’hydrogène et mécanique des joints de grains
    • Compréhension par la simulation des phénomènes de diffusion et du piégeage de l’hydrogène observés expérimentalement
    Réalisations
    • Approche innovante : simulations numériques avancées sur la ségrégation de l’hydrogène dans les interfaces
    • Profil et chemins préférentiels de diffusion dans la microstructure interfaciale
    • Caractérisation des microstructures en fonction des propriétés locales des interfaces
    • Construction et crystallographie des joints de grains (spéciaux, symétriques, asymétriques)
    • Co-encadrement d’une thèse sur la simulation de l’hydrogène dans d’autres interfaces (Ni)
    Résultats
    • Rédaction et publication de 3 articles dans des revues internationales (2 autres en cours)
    • Participation et présentation des résultats scientifiques aux conférences internationales (Moscou RU 2016, Split CR 2016)
  • Georgia Tech - CNRS - Ingénieur R&D : Mécanique et microstructure des matériaux fonctionnels

    2011 - 2013 Matériaux pour le nucléaire (nouvelle génération de matériaux composites NMMC (Cu-Nb))
    Projet européen : « RadInterfaces » (Budget: 3.5 M€/ Equipe: 7 pers.)
    Dégâts d'irradiation et défaillance des matériaux dans les réacteurs nucléaires.

    Contexte et objectifs
    • Capacité du matériau composite (en multi-couches) à absorber des défauts
    • Interaction entre défauts de microstructure et structures hétérogènes (Cu-Nb)
    • Réponse mécanique de l’interface Cu-Nb en présence de dislocations
    Réalisations
    • Choix des microstructures des matériaux et de techniques de simulations
    • Obtention d’une interface modèle basée sur l’assemblage de surfaces spéciales (Cu/Nb)
    • Implémentation des défauts mécaniques et application des champs de déformation au système Cu-Nb
    • Application des chargements mécaniques externes
    Résultats
    • Mécanismes d’adsorption de défauts microstructuraux : en mode de glissement planaire au sein de l’interface Cu-Nb
    • Détermination de l’épaisseur des couches et de la distance critique à partir de laquelle l’interface interagit sur le défaut extrinsèque
    • Benchmark les différents états énergétiques du matériau composite
  • Georgia Tech - CNRS - Ingénieur R&D : microstructure des matériaux et modélisation

    2009 - 2011 Projet européen : « NanoInterface » (Budget: 5.5 M€/ Equipe : 6 pers.)
    Propriétés de délamination et simulations multi-échelles d’un composant électronique à base de (Cu/Oxyde/Polymère).
    Contexte et objectifs
    • Appliquer une approche multi-échelle (du nano au macro) afin de prédire les propriétés mécaniques et de délamination interfaciale du système métal/oxyde/polymère
    • Établir des modèles énergétiques pour l’étude des matériaux impliqués
    Réalisations
    • Direction d’un workpackage du projet européen
    • Rédaction des livrables et de rapports d’activité pour la commission européenne
    • Redéfinition et planification des tâches scientifiques avec les partenaires européens (milestones, delivrables)
    • Planification des taches, mobilité et déplacements lors des assemblées générales du projet: Metz (Sept 2009, FR), Eindhoven (Nov 2009, NL), Berlin (Jan 2010 and Aoû 2011, DE), Saint-Petersburg (Juil 2010, RU), Cambridge (Sept 2010, UK), Nijmegen (Jan 2011, NL)
    • Simulations des propriétés microstructurales du cuivre et son oxyde (surfaces et interfaces)
    • Méthodologie et construction pour des simulations du polymère DMC (Delft Moulding Compound)
    • Adhésion et propriétés élastiques des structures hétérogènes
    • Chargements mécaniques en traction et déformations planaires
    Résultats
    • Établissement d’un modèle énergétique assez réaliste pour le bi-matériaux Cu/Cu-oxyde
    • Modélisation des interactions chimiques (polymère, autres matériaux: oxydes et métal)
    • Profil de stabilité énergétique des interfaces hétérogènes en fonction de la contrainte et des déformations appliquées
    • Rédaction et publication de 3 articles dans des revues internationales
    • Participation et présentation des résultats scientifiques aux conférences internationales (Fribourg DE 2010, San Diego CA-USA 2011)
  • CNRS Institut de Chimie et des Matériaux Paris Est - Chercheur scientifique : microstructure des interfaces à base d’oxydes

    2008 - 2009 Matériaux céramiques et oxyde isolant (Al2O3)
    Simulations et modélisations des interfaces et joints de grains de l’alumine (oxyde d’aluminium)
    Contexte et objectifs
    • Reproduction des observations expérimentales par simulations numériques
    • Relation entre la microstructure et le fluage des interfaces d’alumine
    Réalisations
    • Choix de techniques de simulations
    • Construction cristallographique et étude énergétique des structures complexes de l’alumine
    • Imbrications structurales des surfaces de l’oxyde d’aluminium
    • Implémentation des défauts mécaniques en vue de valider les observations microscopiques
    • Benchmark les différentes configurations structurales les plus stables des joints de grains
    Résultats
    • Validation d’un modèle de microstructure d’interface par simulations énergétiques: modèle de bicrystal avec des défauts de structure (déconnexions d’un bicrystal, dislocations de joints)
    • Transfert des configurations microstructurales observées expérimentalement vers des modèles prêts à l’étude et à l’exploitation
    • Rédaction et publication d’un article scientifique
    • Benchmark les différents états énergétiques de l’interface spéciale

Formations

  • Université Paris 11 Paris Sud

    Orsay 2003 - 2007 Doctorat en Physico-chimie des matériaux

    Matériaux céramiques « réfractaires » et oxydes isolants (TiO2, ZrO2) pour revêtements
    Contexte général:
    Simulations réalistes et modélisation énergétique des propriétés physico-chimiques (structure des surfaces, mécanique)
    Réalisations et résultats:
    • Appréhension de plusieurs méthodes et techniques de simulations physiques dans le domaine des nanomatériaux.
    • Développement de plusieurs modèles é
  • Ecole Centrale

    Chatenay Malabry 2002 - 2003 Master

    Master en cohabilitation avec l'INSTN du CEA de Saclay
    Stage Master recherche : Etude des défauts dans les gaines de réacteurs nucléaires (REP)

Réseau

Annuaire des membres :