ECOLE D`INGÉNIEUR DENIS DIDEROT

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ECOLE D`INGÉNIEUR DENIS DIDEROT
STAGES
ECOLE D’INGÉNIEUR
DENIS DIDEROT
• 1re année : stage d’exécution d’un mois
• 2e année : stage de 2 à 3 mois
en laboratoire de recherche
• 3e année : stage de fin d’études
de 6 mois en entreprise
INTERNATIONAL
Bâtiment Halle aux Farines - 3e étage
10 rue Françoise Dolto, Paris 13e
eidd.univ-paris-diderot.fr
• Possibilité d’effectuer une partie de la 2 année
à l’étranger
• 37 accords d’échange pour la spécialité
matériaux et nanotechnologie
e
ADMISSION
CANDIDATURE
e-candidat.univ-paris-diderot.fr
Étudiant.e.s étranger.e.s / Students from abroad
[email protected]
DROITS DE SCOLARITÉ
610€ (2015/2016)
CYCLE PREPARATOIRE
L’université Paris Diderot propose une
formation sélective sur deux ans, après le
baccalauréat, pour préparer l’intégration d’une
école d’ingénieurs.
Les étudiant.e.s du cycle préparatoire ayant
validés les 4 semestres peuvent être admis.es
directement, après un entretien, à l’EIDD.
Directeur
Giuseppe Leo
[email protected]
Responsable de la spécialité
Nicolas Battaglini
[email protected]
Secrétariat
[email protected]
Conception : Direction de la Communication ©université Paris Diderot - 2015
• Cycle préparatoire de l’université Paris Diderot :
sur entretien
• DUT ou licence 2e année : sur dossier et entretien
• CPGE : sur concours E3A
DIPLÔME D’INGÉNIEUR
MATÉRIAUX ET NANOTECHNOLOGIE
École d'Ingénieur Denis Diderot | 2015-2016
ORGANISATION DES ÉTUDES
Le 1re semestre du cycle
ingénieur constitue le Tronc
Commun de la formation ; au
2e semestre de la 1re année, les
élèves choisissent une spécialité
parmi les trois proposées par
l’école. Ce choix n’est pas
définitif et peut être modifié à la
fin de la 1re année.
La nanotechnologie, issue du rapide
développement des connaissances sur
les nanomatériaux, est souvent présentée
comme une pierre angulaire de l’industrie
du futur. La problématique majeure est
de construire des filières matériaux
(processus) qui intègrent les propriétés
physiques observées à l’échelle « nano »
dans un dispositif macroscopique.
La mise en œuvre relève d’une approche
système : spécifications (fonctionnalités
macroscopiques), assemblage de
technologies de transformation,
intégration de nanomatériaux à propriétés
spécifiques.
*diplôme d'ingénieur habilité par la commission
des titres d'ingénieurs (CIT)
• Sciences de l’ingénieur : harmonisation en physique,
chimie, mathématiques et informatique, mathématiques
pour l’ingénieur, champs électromagnétiques,
électronique, introduction à la chimie du solide, projet
informatique, méthodes numériques, mécanique
quantique, cristallographie, introduction aux
nanosciences.
• Formation humaine : anglais, projet professionnel,
l’entreprise et son organisation, notions de systèmes,
enseignement optionnel (langues, sociologie, philosophie
des sciences, ...).
2e année
Diplôme d’Ingénieur - EIDD*
Spécialité Matériaux
et nanotechnologie
1re année
Objectifs
Acquérir un socle de compétences générales en Chimie
Physique, complété par un enseignement spécialisé en
Nanosciences et Science des Matériaux.
Appréhender aussi bien les avancées de la recherche
dans le domaine de la synthèse et de la caractérisation
de ces matériaux, que du développement industriel des
applications liées à leurs propriétés remarquables.
Principaux métiers
Ingénieur.e de caractérisation matériaux (structure,
surface), ingénieur.e de process et développement,
ingénieur.e de production, ingénieur.e R & D,
ingénieur.e projet, ingénieur.e qualité.
Des perspectives d'évolutions en matière de management
sont favorisées par des enseignements spécifiques sur le
monde de l’entreprise et de gestion de projets.
Secteurs d'activité
Énergie, en particulier renouvelable, et son stockage,
traitements de surface avec fonctionnalisation des
revêtements, composants électroniques, industries
chimiques, transports (industries aéronautiques,
automobile…), électronique, télécommunications.
Au sien de grandes entreprises et PME spécialisées en
nanomatériaux et technologies
• Sciences de l’ingénieur : polymères et propriétés
mécaniques, solides inorganiques et propriétés de
transport et mécaniques, chimie inorganique, système
polyélectroniques et introduction à la spectroscopie,
thermodynamique statistique, surfaces et interfaces,
méthodes spectroscopiques, matériaux et nanomatériaux
fonctionnels, méthodes d’élaboration, gestion du risque
chimique.
• Formation humaine : anglais et certification de niveau B2,
management de projet, démarche qualité, environnement
du métier de l’ingénieur, animation d’équipe et conduite
de réunion.
• Projet interdisciplinaire
3e année
• Sciences de l’ingénieur : aspects généraux de la
physicochimie à l’échelle nanométrique, techniques
de caractérisation des surfaces et des nano-objets,
de la molécule au composant électronique plastique,
matériaux et nanomatériaux fonctionnels, méthodes
d’élaboration, matériaux et physique mésoscopique,
stockage et alimentation en énergie dans les systèmes
embarqués.
• Formation humaine : anglais, gestion des processus
métiers, droit du travail, propriété intellectuelle, ateliers
: système d’information d’une entreprise, création
d’entreprise, construire un projet professionnel,
construire un projet professionnel.
• Vie associative : la participation à la vie associative des
élèves-ingénieurs est fortement encouragée et valorisée
dans leur cursus.