Les propriétés et les performances des matériaux, qu’ils soient idéalement organisés (cristaux parfaits), partiellement organisés (polymères), cristallisés artificiellement (cristaux de protéines) ou peu organisés (liquides, verres), sont intimement reliées à leur structure cristallographique. La compréhension et la maîtrise de leur constitution chimique et structurale est ainsi à la base de l’élaboration de la plupart des nouveaux matériaux, des cellules photovoltaïques aux composites de l’automobile ou de l’aéronautique. De la chimie aux sciences de l’environnement, de la physique à la médecine, de la microélectronique aux biotechnologies, la cristallographie est un vecteur d’innovation essentiel.

Ce cours aborde les points suivants (pas forcément dans cet ordre)

  • Constituants de base d'un matériau : atomes et liaisons atomiques
  • Notions de cristallographie : réseaux, motifs, symétries, groupes ponctuels et d'espaces
  • Caractérisation de l'état cristallin par diffraction d'un rayonnement
  • Défauts de la structure cristalline