Projet

LaStrADA

Début du projet: 01-09-2022
Fin du projet: 30-06-2024

La métallisation des polymères, composites et céramiques est aujourd'hui essentielle dans de nombreux secteurs tels que l'électronique, les objets connectés (IoT), l'aéronautique, le spatial, les capteurs ou encore les applications décoratives. Cependant, les procédés conventionnels reposent souvent sur des traitements chimiques complexes utilisant des substances réglementées comme le chrome hexavalent (Cr(VI)) et le palladium. Ces solutions présentent des contraintes environnementales, économiques et réglementaires croissantes.

Le projet LaStrADA vise à développer une alternative durable en combinant des technologies laser et plasma atmosphérique pour réaliser une métallisation localisée de matériaux non conducteurs, tout en réduisant l'utilisation de substances critiques et en limitant l'impact environnemental des procédés.

Objectif global

L'objectif principal de LaStrADA est de développer une chaîne de procédés innovante permettant la métallisation locale de polymères, composites et céramiques grâce à :

  • une structuration laser de surface ;
  • un dépôt de nanoparticules métalliques catalytiques par plasma atmosphérique ;
  • une métallisation chimique (electroless plating) optimisée.

L'approche développée vise à remplacer les étapes chimiques conventionnelles, à améliorer l'adhérence des couches métalliques et à permettre des traitements localisés sur des pièces complexes ou de grandes dimensions, notamment dans des applications de réparation sur site.

Rôle de Materia Nova

Dans le projet LaStrADA, Materia Nova est responsable du développement des technologies plasma atmosphérique et des procédés de métallisation chimique associés. Ses missions principales sont :

  • Développer et optimiser la technologie PILC-Ion Jet (Plasma Induced Liquid Chemistry) pour générer et déposer des nanoparticules métalliques de cuivre, nickel ou argent sur des surfaces polymères.
  • Développer des formulations de métallisation chimique (electroless plating) compatibles avec ces nouvelles surfaces activées.
  • Caractériser les nanoparticules et les surfaces traitées grâce à ses équipements d'analyse avancés (SEM, XPS, AFM, ToF-SIMS, etc.).
  • Développer des solutions de métallisation localisée et portable de type brush plating pour des applications industrielles et de réparation sur site.
  • Participer à la démonstration industrielle et à l'évaluation technico-économique des procédés développés.

Partenaires

Coordinateur

  • DFO – Deutsche Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e.V. (Allemagne) : coordination du projet et liaison avec les entreprises utilisatrices.

Partenaires de recherche

  • Materia Nova (Belgique)
  • Fraunhofer IFAM (Allemagne), spécialiste de la structuration laser et des technologies plasma Arc-PVD.

 

Résultats attendus

Le projet vise à aboutir à une solution de métallisation :

  • plus respectueuse de l'environnement ;
  • compatible avec un large éventail de polymères et composites ;
  • utilisant moins de matériaux critiques ;
  • adaptée à la fabrication personnalisée et aux petites séries ;
  • applicable localement sur des pièces complexes ou de grandes dimensions ;
  • pertinente pour des marchés tels que l'électronique imprimée, les capteurs, l'aérospatial, l'énergie et les objets connectés.

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