Répondre à la demande de matériaux à haute résistance
Le secteur de l'aérospatiale et de l'aéronautique se trouve à un moment charnière caractérisé par des défis et des opportunités sans précédent. Le secteur est confronté à de nombreux obstacles, dont la nécessité de disposer de matériaux à haute résistance capables de subir des conditions extrêmes.
De plus, les avancées technologiques, les normes de sécurité strictes, les préoccupations environnementales et les enjeux géopolitiques complexes ont un impact considérable sur les chaînes d'approvisionnement mondiales.
Toutefois, l'amélioration des matériaux avancés, les technologies de pointe et la concurrence internationale offrent des solutions à ces défis, rendant l'adaptation et l'innovation cruciales.




Optimiser les performances de l'aérospatiale commerciale
Le secteur exige de disposer d'appareils plus efficaces et plus respectueux de l'environnement, qui répondent à de rigoureuses normes de sécurité. Dans le même temps, l'aéronautique doit continuer à garantir la sécurité nationale dans un contexte de menaces physiques et numériques en constante évolution.
L'exploration spatiale, qui continue de captiver notre imagination, nécessite des matériaux avancés et des innovations capables de résister aux conditions extrêmes des voyages spatiaux. Commun à tous les secteurs, la flambée des coûts est un obstacle important à surmonter pour prospérer dans cette industrie exigeante.
Goodfellow, leader international dans la distribution de matériaux de pointe et l'expertise-conseil en science des matériaux, est le partenaire idéal pour soutenir une industrie de l'aérospatiale et de l'aéronautique en constante évolution.
Matériaux pour l'aéronautique
L'essai de matériaux est une étape clé pour obtenir un produit final aux propriétés désirées. Pour les clients qui sont encore dans la phase de recherche de matériaux pour leur application, Goodfellow fournit des services de conseils et d'essais de produits.
Goodfellow propose de nombreux types de fils, notamment des fils de platine et de niobium disponibles en diamètre ultra-fins. Grâce à son expertise interne dans les matériaux destinés à l'aérospatiale, Goodfellow est parvenu à fabriquer un fil spécial en niobium-titane incroyablement solide et résistant aux températures avec une excellente conductivité.
Certains de ces fils ont un diamètre inférieur à 100 µm, c'est-à-dire plus fin qu'une mèche de cheveux. Pour fabriquer des fils aux dimensions souhaitées, des procédés de transformation spéciaux sont utilisés.




Notre gamme de produits
Chez Goodfellow, nous proposons une gamme complète de matériaux de haute qualité répondant spécifiquement aux besoins de l'industrie aérospatiale et de l'aéronautique :
Des alliages d'aluminium pour répondre à des exigences strictes
Les applications de cette industrie comptent parmi les plus exigeantes en termes de matériaux.
Les matériaux utilisés dans les applications aérospatiales doivent résister à des conditions environnementales et à des contraintes extrêmes auxquelles ne sont pas soumis la plupart des matériaux.
Pour des raisons de sécurité, les seuils de tolérance des applications aérospatiales sont souvent plus stricts. Par conséquent, tous les matériaux utilisés doivent être de qualité supérieure afin de garantir qu'aucun comportement inattendu ne se produise en raison de défauts indésirables.
Les dernières avancées de l'aérospatiale incluent le développement d'alliages en aluminium plus légers avec moins de résistance et de traînée afin de faire des économies de poids et de carburant pour allonger les distances de vol.
Les alliages en aluminium font partie des matériaux les plus utilisés dans l'industrie de l'aérospatiale et de l'aéronautique en raison de leur très bon rapport résistance/poids. Cependant, les matériaux composites remplacent progressivement les alliages à base d'aluminium dans les avions commerciaux, notamment au niveau du fuselage et des ailes.




Matériaux pour l'aérospatiale
Les matériaux Goodfellow ne sont pas seulement utilisés sur Terre mais aussi dans les instruments scientifiques montés sur la station spatiale internationale.
Goodfellow a fourni un polyméthacrylate de méthyle de haute qualité spécialement moulé et usiné pour la fabrication des guides lumières du spectromètre magnétique Alpha. La fabrication des guides a été particulièrement exigeante, car le projet devait combiner un PMMA de moulage avec une haute transmission aux UV, ce qui aurait normalement été réalisé par le biais d'un moulage standard.
La sonde spatiale Cassini-Huygens est un autre exemple de projet qui a sollicité l'expertise de Goodfellow. La sonde a utilisé des fils de platine spécialement conçus par Goodfellow pour effectuer des mesures de conductivité thermique et de diffusivité thermique sur la surface de Titan, la plus grande lune de Saturne.
À la pointe de l'innovation en matériaux avancés
En tant que leader dans l'innovation des matériaux, Goodfellow propose désormais du graphène « vert » pour répondre aux préoccupations environnementales liées à la fabrication de matériaux.
Sans faire aucun compromis sur la pureté du matériau final, Goodfellow a développé un moyen de décomposer le méthane en carbone et en hydrogène dans un plasma, puis de recombiner le carbone sous forme de couches minces de graphène.
Grâce à cette méthode, Goodfellow arrive à utiliser à bon escient un déchet courant de l'industrie — le méthane — qui serait normalement rejeté dans l'atmosphère, où il agit comme un gaz à effet de serre extrêmement puissant. La méthode de production est également incroyablement modulable et rapide, ce qui permet de bénéficier de la résistance exceptionnelle du graphène pour une empreinte environnementale minimale.
Goodfellow propose une gamme complète d'alliages en aluminium, de titane et de TZM recouvrant tous les besoins de l'aérospatiale et de la défense, avec la possibilité de concevoir des produits personnalisés à la demande.




Réduire l'impact environnemental
Nous comprenons votre besoin de minimiser l'impact environnemental du secteur aérospatial en trouvant de nouveaux moyens d'améliorer les performances des avions, tout en facilitant l'innovation en matière de carburant et d'énergie. Toutefois, y parvenir requiert le développement de nouveaux matériaux ou de nouvelles utilisations pour les matériaux existants.
Les innovations du secteur sont fréquentes : de nombreux engins spatiaux bénéficient de la mise au point de matériaux plus légers, en particulier ceux qui résistent à la chaleur et aux radiations. Le télescope James Webb utilise une grande quantité de film Kapton® résistant aux radiations et adapté au vide. Ce matériau est utilisé pour protéger le grand télescope et les miroirs constituant la base des instruments d'observation à bord.
La RSE étant à l'ordre du jour dans l'industrie, nous accompagnons les secteurs de l'aérospatiale et de l'aéronautique dans le développement d'une chaîne d'approvisionnement durable.
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