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Le professeur Ralf Busch (à gauche) et son équipe souhaitent utiliser des verres métalliques pour améliorer l'efficacité énergétique des moteurs électriques. Le groupe de recherche a mis au point de nouveaux alliages dont les propriétés permettent d'imprimer en 3D des composants métalliques de moteur entièrement semblables à du verre. Amirhossein Ghavimi (à droite), doctorant, a mené des recherches sur ces nouveaux alliages.

Le professeur Ralf Busch (à gauche) et son équipe souhaitent utiliser des verres métalliques pour améliorer l'efficacité énergétique des moteurs électriques. Le groupe de recherche a mis au point de nouveaux alliages dont les propriétés permettent d'imprimer en 3D des composants métalliques de moteur entièrement semblables à du verre. Amirhossein Ghavimi (à droite), doctorant, a mené des recherches sur ces nouveaux alliages. (Crédit : Pasquale D'Angiolillo/UdS)

Comment les verres métalliques rendent les moteurs plus efficaces

par La rédaction
13 mars 2026
en Matériaux, Technologie

Des matériaux innovants pourraient réduire la consommation énergétique des appareils électriques, permettant aux drones de voler plus longtemps et aux vélos électriques d’aller plus loin. En introduisant des composants en verre métallique dans les moteurs électriques, les chercheurs visent à minimiser les pertes d’énergie durant leur fonctionnement. Le professeur Ralf Busch et son équipe de l’Université de la Sarre ont développé de nouveaux alliages dans cet objectif. En collaboration avec son collègue le professeur Matthias Nienhaus et un groupe de partenaires internationaux, l’équipe explore les aspects fondamentaux de l’utilisation de l’impression 3D pour fabriquer des composants de moteurs. L’UE soutient leurs recherches avec 3,5 millions d’euros.

Les moteurs électriques sont partout – dans les vélos électriques, les drones et les brosses à dents électriques. Ils convertissent l’électricité en mouvement, mais jamais avec une efficacité parfaite. L’énergie est toujours perdue dans le processus et plus un moteur tourne vite, plus les pertes sont importantes.

« Et plus les moteurs sont petits, plus ils deviennent inefficaces – un phénomène connu sous le nom de “pertes fer”, » explique le professeur Ralf Busch de l’Université de la Sarre. Une raison de ces pertes est que le champ magnétique à l’intérieur du moteur change constamment. Dans un moteur électrique, un composant appelé rotor tourne à l’intérieur d’un stator fixe, générant un champ magnétique alternatif dont l’intensité et la direction changent périodiquement dans le temps. Cette aimantation continue nécessite de l’énergie. À l’intérieur du métal, les minuscules blocs de construction magnétiques du matériau – que l’on peut voir comme des microscopiques aimants en barre dans la structure cristalline – doivent inverser leur orientation à chaque fois que le champ change de direction. Forcer ces « aimants élémentaires » à tourner provoque une friction interne due à la microstructure cristalline du métal. Une partie de l’énergie est ainsi convertie en chaleur – et effectivement gaspillée.

« Nous cherchons des moyens de réduire ces pertes d’efficacité en améliorant les matériaux utilisés dans les moteurs électriques. Dans les moteurs actuels, les composants du stator et du rotor sont fabriqués à partir d’alliages de fer ferromagnétiques classiques à gros grains. Bien que ces alliages soient déjà optimisés, ils présentent encore des pertes par hystérésis relativement élevées lors de la ré-aimantation. Nous voulons remplacer ces alliages cristallins classiques par des alliages amorphes, semblables au verre, car ils ne perdent pratiquement aucune énergie lors de la ré-aimantation, » affirme Ralf Busch, qui poursuit cette approche depuis quatre ans avec un consortium international. « Les pertes diminuent considérablement lorsque les cristallites sont extrêmement petites, c’est-à-dire de structure nanocristalline, ou lorsque la structure cristalline est totalement absente, c’est-à-dire que le matériau est semblable à du verre ou amorphe. »

Le professeur Ralf Busch (à droite) et son équipe souhaitent utiliser des verres métalliques pour améliorer l'efficacité énergétique des moteurs électriques. Le groupe de recherche a mis au point de nouveaux alliages dont les propriétés permettent d'imprimer en 3D des composants de moteurs métalliques entièrement vitreux. Amirhossein Ghavimi (à gauche), doctorant, a mené des recherches sur ces nouveaux alliages.
Le professeur Ralf Busch (à droite) et son équipe souhaitent utiliser des verres métalliques pour améliorer l’efficacité énergétique des moteurs électriques. Le groupe de recherche a mis au point de nouveaux alliages dont les propriétés permettent d’imprimer en 3D des composants de moteurs métalliques entièrement vitreux. Amirhossein Ghavimi (à gauche), doctorant, a mené des recherches sur ces nouveaux alliages. (Crédit : Claudia Ehrlich/UdS)

Les verres métalliques signifient des pertes d’énergie minimales

Les nouveaux alliages que Busch et son équipe de Sarrebruck ont développés dans le cadre du projet de recherche financé par l’UE aident à maintenir les entraînements électriques au frais, car l’inversion d’aimantation se déroule plus facilement dans ces matériaux. « Cette recherche fondamentale nous a placés dans une position où nous pouvons contribuer à rendre les appareils électriques du futur plus efficaces, » déclare Busch. « Simplement en changeant le matériau, nous pouvons réduire la consommation d’énergie dans toute une gamme de moteurs électriques quotidiens et, en fin de compte, augmenter l’autonomie des trottinettes électriques ou des drones. Un autre aspect positif de notre travail est qu’en utilisant des métaux amorphes, nous n’avons plus à traiter avec des éléments d’alliage critiques comme le cobalt, » explique Ralf Busch.

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Les alliages avec lesquels Busch et son équipe travaillent sont des verres métalliques avec une teneur en fer de 70 à 80 % qui peuvent être précisément mis en forme par impression 3D. Ralf Busch est un pionnier dans ce domaine. Pendant des décennies, Busch a collaboré avec la NASA et le Centre allemand de l’aéronautique et de l’astronautique, et son groupe a même fait tester certains de ses nouveaux métaux semblables au verre dans les conditions de microgravité à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Le groupe de recherche détient plusieurs brevets pour des alliages nouveaux et ultra-résistants avec des propriétés entièrement nouvelles – et en a déposé un autre récemment.

Malgré son nom, le verre métallique est loin d’être fragile ; c’est un matériau dont la résistance est nettement supérieure à celle de l’acier. Le terme « verre » se réfère uniquement à la structure interne du matériau, qui est amorphe – ce qui signifie qu’elle n’a pas de réseau cristallin. « Dans les métaux conventionnels, les atomes sont arrangés en réseaux cristallins ordonnés. Dans les verres métalliques, les atomes sont dans un arrangement désordonné et amorphe, sans périodicité à longue distance, » explique Busch. Si les chercheurs choisissent soigneusement le mélange d’espèces atomiques, les atomes « gèlent » en place lorsque la masse fondue chaude refroidit, ce qui signifie que les atomes se verrouillent avant qu’un réseau cristallin ne puisse se former – un peu comme dans un verre. Sans réseau cristallin, le processus de ré-aimantation est plus facile à réaliser dans un verre métallique, réduisant significativement les pertes fer qui se produisent dans les composants de moteur classiques. « Parce que les verres métalliques n’ont pas de cristallites, les régions magnétiques – appelées domaines de Weiss – ne sont pas obstruées et peuvent se réorienter librement lorsque le champ magnétique change, » souligne Busch. « Les propriétés magnétiques des verres métalliques sont donc exceptionnellement bien adaptées à une utilisation dans les moteurs électriques. »

Les verres métalliques peuvent être traités comme des plastiques et moulés dans pratiquement n’importe quelle forme, par moulage par injection ou, comme dans ce projet, par impression 3D métal, qui est désormais utilisée pour produire des composants de moteurs. Le processus de fabrication commence par fondre la matière en poudre avec un laser, puis en contrôlant le refroidissement pour que des couches d’une épaisseur de 50 micromètres soient construites couche par couche en pièces de moteur entièrement constituées de verre métallique amorphe sans cristallites perturbatrices.

À la recherche du bon alliage dans un espace à cinq dimensions

Concevoir des alliages avec le bon ensemble de propriétés s’est avéré une tâche très difficile. L’alliage doit non seulement se vitrifier (c’est-à-dire former un verre), mais il doit aussi avoir des propriétés qui lui permettent de remplacer les matériaux de moteur classiques et il doit être compatible avec l’impression 3D. Mais l’équipe de Busch a finalement trouvé la bonne recette. « Nous avons sélectionné des centaines d’alliages et testé leur résistance à la cristallisation. Dans un alliage contenant cinq éléments, cela signifiait chercher dans un espace compositionnel à cinq dimensions. Si un alliage échoue, c’est un retour à la planche à dessin pour une refonte complète. La percée est arrivée il y a un peu plus d’un an, » raconte Ralf Busch. Les chercheurs de Sarrebruck ont identifié trois alliages qui résistent à la cristallisation et qui ont les propriétés nécessaires pour imprimer avec succès des composants de moteur métalliques entièrement semblables au verre.

Les bases ont donc été jetées pour des moteurs électriques plus économes en énergie et respectueux de l’environnement avec des composants d’entraînement en verre métallique. « Le défi est maintenant de développer le processus pour qu’il fonctionne de manière fiable en pratique et à l’échelle industrielle, » ajoute le professeur Matthias Nienhaus, expert en technologie d’entraînement à l’Université de la Sarre. L’équipe travaille maintenant à ajuster les paramètres critiques dans le processus de fabrication additive, la fusion sur lit de poudre par laser (L-PBF), et à concevoir de nouvelles méthodes de traitement. Busch et Nienhaus collaborent avec des partenaires en Espagne, en Italie, en Pologne et en Allemagne dans le cadre d’un projet de recherche et développement à l’échelle européenne.

De 2022 à février 2026, le projet AM2SoftMag (Fabrication additive de métaux amorphes pour les applications magnétiques douces) a reçu un financement de 3,5 millions d’euros du Conseil européen de l’innovation dans le cadre du programme Horizon Europe Pathfinder Open. (HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01 grant ; GA : 101046870)

Consortium européen
L’équipe du projet comprend la professeure Isabella Gallino, qui a obtenu la subvention à l’Université de la Sarre en 2022 et qui effectue des recherches et enseigne à la TU Berlin depuis 2024. Le partenaire industriel du consortium, Heraeus AMLOY Technologies (Karlstein am Main, Allemagne), est responsable de l’impression 3D des composants magnétiques. Les autres partenaires sont la Dr Teresa Pérez Prado à Madrid (Fondation IMDEA Materials, Espagne), spécialiste de l’impression 3D de métaux, la Dr Paola Tiberto à Turin (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – INRIM, Italie), dont la recherche se concentre sur la mesure des propriétés magnétiques de nouveaux matériaux, et le Dr Tomasz Choma à Varsovie (AMAZEMET, Pologne), spécialiste de la production de poudres métalliques.
https://www.am2softmag.com

Source : Saarland U.

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Tags: amorpheefficacitemoteurverre
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Innovative materials could help to reduce the energy consumption of electrical devices, allowing drones to fly longer and e-bikes to travel further. By introducing components made from metallic glass into electric motors, researchers aim to minimize energy losses during motor operation. Professor Ralf Busch and his team at Saarland University have developed new alloys for just this purpose. Working together with his colleague Professor Matthias Nienhaus and a group of international partners, the team are exploring fundamental aspects of how 3D printing can be used to manufacture motor components. The EU is supporting their research with €3.5 million. 

Electric motors are everywhere – in e-bikes, drones and electric toothbrushes. They convert electricity into motion, but never with perfect efficiency. Energy is always lost in the process and the faster a motor runs, the greater the losses. ‘And the smaller the motors are, the more inefficient they become – a phenomenon known as “iron loss”,’ explains Professor Ralf Busch of Saarland University. One reason for these losses is that the magnetic field inside the motor is constantly changing. In an electric motor, a component known as a rotor turns within a stationary stator, generating an alternating magnetic field whose strength and direction change periodically with time. This continual re-magnetization requires energy. Inside the metal, the tiny magnetic building blocks of the material – which can be thought of as microscopic bar magnets within the crystal structure – have to flip their orientation each time the field reverses direction. Forcing these ‘elementary magnets’ to turn causes internal friction due to the crystalline microstructure of the metal. A portion of the energy is thus converted into heat – and effectively wasted. 

‘We are looking into ways of cutting these efficiency losses by improving the materials used in electric motors. In today’s motors, the stator and rotor components are made from conventional soft magnetic, coarse-grained iron alloys. Although these alloys are already optimized, they still exhibit relatively high hysteresis losses during re-magnetization. We want to replace these conventional crystalline alloys with amorphous, glass-like alloys, as they lose hardly any energy during re-magnetization,’ says Ralf Busch, who has been pursuing this approach with an international consortium for four years. ‘The losses decrease dramatically when the crystallites are extremely small, i.e. nanocrystalline in structure, or when the crystal structure is absent altogether, i.e. the material is glass-like or amorphous.’

Metallic glasses mean minimal energy losses

The novel alloys that Busch and his Saarbrücken team have developed within the EU-funded research project help to keep electric drives running cool because magnetization reversal proceeds more smoothly in these materials. ‘This fundamental research has put us in a position where we can help to make the electrical devices of the future more efficient,’ says Busch. ‘Simply by changing the material, we can lower energy consumption in a whole range of everyday electric motors and, ultimately, extend the range of e-scooters or drones. Another positive contribution of our work is that by using amorphous metals we no longer have to deal with critical alloying elements such as cobalt,’ explains Ralf Busch.

The alloys that Busch and his team are working with are metallic glasses with an iron content of 70–80% that can be precisely shaped using 3D printing. Ralf Busch is a pioneer in this field. For decades, Busch has been collaborating with NASA and the German Aerospace Center, and his group have even had some of their novel glass-like metals tested in the microgravity conditions aboard the International Space Station (ISS). The research group holds several patents for novel, ultra-strong alloys with entirely new properties – and has now filed another.  

Despite the name, metallic glass is far from brittle; it is a material whose strength is significantly greater than that of steel. The term ‘glass’ refers solely to the material’s inner structure, which is amorphous – meaning it lacks a crystal lattice. ‘In conventional metals, atoms are arranged in ordered crystal lattices. In metallic glasses, the atoms are in a disordered, amorphous arrangement lacking long-range periodicity,’ explains Busch. If researchers choose the mix of atomic species carefully, the atoms will ‘freeze’ in place as the hot melt cools, meaning that the atoms will become locked into position before a crystal lattice can form – much like in a glass. Without a crystal lattice, the process of re-magnetization is easier to achieve in a metallic glass, significantly reducing the iron losses that occur in conventional motor components. ‘Because metallic glasses have no crystallites, the magnetic regions – known as Weiss domains – are not obstructed and can reorient freely when the magnetic field changes,’ says Busch. ‘The magnetic properties of metallic glasses are therefore exceptionally well suited for use in electric motors.’

Metallic glasses can be processed like plastics and moulded into virtually any shape, by injection moulding or, as in this project, by metal 3D printing, which is now being used to produce motor components. The manufacturing process starts by melting the powdered material with a laser and then controlling cooling so that layers with a thickness of 50 micrometres are built up layer by layer into motor parts that are made entirely of amorphous metallic glass with no disruptive crystallites.

Searching for the right alloy in five-dimensional space

Designing alloys with the right set of properties proved to be a highly challenging task. The alloy not only has to vitrify (i.e. form a glass), it also has to have properties that allow it to replace conventional motor materials and it has to be compatible with 3D printing. But Busch’s team eventually found the right recipe. ‘We selected hundreds of alloys and tested their resistance to crystallization. In an alloy containing five elements, that meant searching through a five-dimensional compositional space. If an alloy fails, it’s back to the drawing board for a complete redesign. The breakthrough came just over a year ago,’ says Ralf Busch. The Saarbrücken researchers identified three alloys that resist crystallization and that have the properties needed to successfully print fully glass-like metallic motor components. 

The groundwork has therefore been laid for more energy-efficient, environmentally friendly electric motors with drive components made from metallic glass. ‘The challenge now is to develop the process so that it works reliably in practice and at industrial scale,’ adds Professor Matthias Nienhaus, an expert in drive technology at Saarland University. The team is now working to tune the critical parameters in the additive manufacturing process, Laser Powder Bed Fusion (L-PBF), and to devise new processing methods. Busch and Nienhaus are collaborating with partners in Spain, Italy, Poland and Germany within a Europe-wide research and development project.

From 2022 to February 2026, the AM2SoftMag (Additive Manufacturing of Amorphous Metals for Soft Magnetics) project received €3.5 million in funding from the European Innovation Council under the Horizon Europe Pathfinder Open programme. (HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01 grant; GA: 101046870)

European consortium 
The project team includes Professor Isabella Gallino, who secured the grant at Saarland University in 2022 and has been researching and teaching at TU Berlin since 2024. The consortium’s industrial partner, Heraeus AMLOY Technologies (Karlstein am Main, Germany), is responsible for 3D printing the magnetic components. Other partners are Dr. Teresa Pérez Prado in Madrid (IMDEA Materials Foundation, Spain), a specialist in the 3D printing of metals, Dr. Paola Tiberto in Turin (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – INRIM, Italy), whose research focuses on measuring the magnetic properties of new materials, and Dr. Tomasz Choma in Warsaw (AMAZEMET, Poland) who is a specialist in metal powder production. 
https://www.am2softmag.com

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