L'essentiel

Nomenclature
du niveau de qualification

Niveau 7

Code(s) NSF

111f : Sciences des matériaux, physique-chimie des procédés industriels

220r : Contrôle des matériaux

220s : Mise en oeuvre des matériaux

Formacode(s)

22871 : Matériau composite

23042 : Traitement surface

22856 : Qualité matériau produit chimique

32062 : Recherche développement

15099 : Résolution problème

Date de début des parcours certifiants

01-09-2026

Date d’échéance
de l’enregistrement

31-08-2031

Niveau 7

111f : Sciences des matériaux, physique-chimie des procédés industriels

220r : Contrôle des matériaux

220s : Mise en oeuvre des matériaux

22871 : Matériau composite

23042 : Traitement surface

22856 : Qualité matériau produit chimique

32062 : Recherche développement

15099 : Résolution problème

01-09-2026

31-08-2031

Nom légal Siret Nom commercial Site internet
INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE 19311381800127 Toulouse INP - ENSIACET https://www.ensiacet.fr
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 11004401300040 - -

Objectifs et contexte de la certification :

La demande en ingénieurs spécialisés dans les matériaux connaît aujourd’hui, et selon les projections à dix ans, une croissance continue dans de nombreux secteurs industriels. Les évolutions technologiques, la recherche de matériaux toujours plus performants et durables, ainsi que les transitions environnementales, énergétiques et sociétales, génèrent de nouveaux défis et ouvrent des perspectives majeures pour les professionnels du domaine.

La certification obtenue suite à la formation dans la spécialité « Matériaux » proposée par l’ENSIACET répond tout à fait aux besoins en développement de matériaux nouveaux des entreprises. Ses objectifs constituent à la fois un levier d’innovation technologique et
l’anticipation des besoins évolutifs des industries. Dans un contexte où la transition vers des pratiques plus durables est devenue incontournable, les ingénieurs certifiés dans la spécialité « Matériaux » occupent une place stratégique dans la conception de matériaux recyclables, réutilisables, biodégradables ou à faible empreinte carbone. La formation de spécialistes en matériaux contribue ainsi directement à l’accélération de la transition vers une économie plus sobre et plus respectueuse de l’environnement.

Former de nouveaux ingénieurs dans la spécialité "Matériaux" permet donc de répondre aux besoins croissants des industries en professionnels capables de sélectionner, développer et mettre en œuvre des matériaux innovants. Ces compétences, reconnues à l’échelle internationale, offrent de nombreuses perspectives de carrière et participent pleinement à l’innovation, à la compétitivité industrielle et à la transition vers une économie plus durable.

Activités visées :

L’ingénieur issu de cette formation a pour vocation à exercer les activités suivantes :
- Analyser avec un regard critique et agir sur les procédés d’élaboration et de mise en forme des matériaux (métalliques - polymères –céramiques et leurs composites) en vue de l’optimisation de leurs propriétés pour des applications spécifiques ou dédiées.
- Caractériser expérimentalement des microstructures et des propriétés (mécanique, électrique, magnétique, optique, chimique) et modéliser les processus associés en intégrant les différentes échelles des microstructures.
- Choisir les matériaux et procédés en relation avec les contraintes économiques et les normes environnementales
- Développer une démarche expérimentale et scientifique pour résoudre un problème industriel multidisciplinaire faisant intervenir la fabrication ou l’emploi d’un matériau (corrosion, vieillissements en service) ou la conception de microstructures ou de structures.
- Posséder une vision globale des matériaux, tout au long de leur cycle de vie, par une approche multi-échelles et multi-domaines et être capable d'interagir avec d'autres spécialistes en contexte international.
- Prévoir (anticiper) et contrôler l'évolution des matériaux en service (sollicitations mécaniques, thermiques, conditions liées à l’environnement (milieu, rayonnement, …), durabilité, réactivité).
- Gérer un projet de développement de nouveaux matériaux
- Manager une équipe de collaborateurs, les former et participer à leur développement
- Communiquer à l’écrit comme à l’oral avec les parties prenantes internes et externes

Compétences attestées :

Analyser un problème, Instruire une problématique autour des matériaux
- Posséder des connaissances et compétences sur un large champ de sciences fondamentales : mathématiques, physique et chimie.
- Rechercher l’information pertinente dans son environnement, dans la littérature scientifique, dans les bases de données de brevets pour en faire une synthèse critique à des fins d’exploitation .
- Formuler et énoncer clairement un problème de caractérisation, de choix, d'élaboration, de modélisation de structure de matériaux en faisant appel à ses capacités d'analyse et à son esprit de synthèse.

Innover et/ou concevoir une réponse à un problème
- Innover, créer de la valeur, apporter des solutions de ruptures technologiques dans le domaine des matériaux tout en maitrisant les risques liés à leur utilisation.
- Appliquer les méthodes et outils de l’ingénieur : caractérisation, conception, dimensionnement, optimisation ou simulation de matériaux, dans un cadre collaboratif, en utilisant les outils (numériques ou non) appropriés.
- Évaluer de façon systématique la durabilité, le recyclage, la réutilisation des matériaux et de façon plus systémique leur cycle de vie pour prendre en compte ce critère dans le choix de la solution retenue.
- Au-delà des dimensions scientifiques, prendre en compte les enjeux économiques (évaluations économiques des systèmes, analyse de coût…), d’intelligence économique (propriété industrielle, dépôt de brevet…) et de gestion de la qualité.

Mettre en œuvre, exploiter, piloter la solution proposée
- Mettre en place des méthodologies de conduite de projet.
- Utiliser de façon autonome les outils expérimentaux et numériques « métier » pour résoudre les problèmes de caractérisation, conception, développement et optimisation des matériaux
- Réaliser, tester et valider (conceptuellement, expérimentalement ou numériquement) les solutions proposées.

Interagir avec son environnement décliné dans ses dimensions intrapersonnelle, interpersonnelle au sein de l'entreprise et interpersonnelle au sein de la société
- Opérer des choix quant à son projet professionnel (quel métier, dans quel secteur ?) à partir de la connaissance de ses propres aspirations et de l’auto-évaluation de ses compétences.
- S’intégrer à la vie de l’entreprise ou du service, l’animer et le faire évoluer en accord avec la stratégie de la société, en gérant des projets et des équipes, en communicant de façon adaptée à la situation et aux interlocuteurs.
- Travailler en contexte international et multiculturel en pratiquant des langues vivantes (français et anglais au minimum).
- Identifier et comprendre les concepts de responsabilité sociétale de l’entreprise : gouvernance de l’entreprise, sécurité et santé au travail, gestion du risque, acceptabilité des sites industriels, respect de la diversité et des droits de l’homme, respect de l’environnement et développement durable, éthique.

Modalités d'évaluation :

Les blocs de compétences sont évalués par une des modalités ci-dessous ou plus généralement une combinaison de ces modalités:
- contrôle continu individuel
- examens individuel qui peuvent prendre la forme d'écrits, d’interrogations orales ou de QCM.
- travaux pratiques réalisés en groupe, évalués par des rapports écrits et des soutenances orales.
- projets courts ou longs en groupe évalués par un rapport écrit et/ou une soutenance orale.
- mises en situation dans le contexte métier (Activités Spécifiques Métier) réalisées en groupe et évaluées par un rapport écrit et/ou une soutenance orale et/ou du contrôle continu.

Une évaluation spécifique en situation professionnelle (stages, alternances) est mise en place : rapport de missions réalisées en entreprise pour juger la qualité scientifique et technique, appréciation de l’entreprise sur les aptitudes professionnelles et comportementales, qualité du rapport et de la soutenance orale.
Pour la VAE, les acquis d’expériences professionnelles sont évalués par un rapport et une soutenance orale.
Les modalités d’évaluation sont adaptées pour les apprenants en situation de handicap, en accord avec les aménagements prescrits par le "Service Interuniversitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé" de l'Université de Toulouse

RNCP42692BC01 - Décrire, analyser et caractériser les matériaux à différentes échelles

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Maîtriser les méthodes physico-chimiques d’analyse des matériaux

Élaborer et mettre en œuvre une méthodologie pour résoudre un problème d'analyse, de caractérisation de matériaux

Choisir, mettre en œuvre et optimiser une technique de caractérisation pour expertiser un matériau.

Estimer le coût des essais et établir un devis pour une étude

Préparer et analyser un échantillon solide ou liquide en vue de sa caractérisation.

Réaliser la caractérisation en respectant les normes et standards applicables et les consignes de sécurité inhérentes à un environnement de travail.

Valider les mesures, déterminer leur incertitude et présenter les résultats à l'écrit (rapport essai/analyse) et à l'oral

Déterminer la structure cristallographique d'un matériau

Décrire les grandeurs physiques et les propriétés des matériaux en utilisant la représentation tensorielle

Déterminer les caractéristiques et les propriétés macroscopiques d’une poudre

Interagir avec le bureau d’études afin de mettre en place un plan d’expériences pour répondre à un problème industriel

Formuler une hypothèse sur la relation entre la structure des matériaux et leurs propriétés physicochimiques, mécaniques ou d’usage

Interpréter les résultats d'un calcul de physico-chimie quantique

Communiquer oralement et par écrit en s'adaptant à son interlocuteur

Connaitre l'organisation des entreprises et prendre en compte les enjeux économiques, la compétitivité et les exigences commerciales

Travailler en autonomie, s'adapter et gérer son temps

Évaluation par une combinaison des modalités suivantes :
- Contrôle continu individuel
- Examens individuels qui peuvent prendre la forme d'écrits, d’interrogations orales ou de QCM.
- Projets courts ou longs en groupe évalués par un rapport écrit ou une soutenance orale.
- Mises en situation dans le contexte métier (Activités Spécifiques Métier) réalisées généralement en groupe et évaluées par un rapport écrit et/ou une soutenance orale et/ou du contrôle continu.

RNCP42692BC02 - Déterminer et modéliser les propriétés et les lois de comportement des matériaux

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Maîtriser les méthodes de modélisation et de détermination du comportement des matériaux

Établir un bilan des efforts sur une pièce.

Calculer des champs de déformation

Déterminer l’état de contrainte et de déformation d'un matériau soumis à différents modes de sollicitation.

Établir le lien entre les aspects microscopiques et macroscopiques intégrés aux lois d’écoulement et d’endommagement.

Maîtriser les relations microstructures-propriétés d’un matériau en lien avec les procédés d’élaboration et de mise en forme des matériaux métalliques.

Modéliser par un code éléments finis un problème simple de thermique ou de mécanique

Identifier les différentes formes de corrosion et d'usure affectant une pièce.

Mettre en œuvre des méthodes de détection de l'endommagement et de protection de pièces/matériaux

Optimiser un multi-matériau en fonction des sollicitations mécaniques, thermiques et environnementales en service

Représenter/Schématiser par CAO un système mécanique complet

Mettre en œuvre les outils mathématiques et numériques pour analyser des données expérimentales

Définir un problème d’optimisation, choisir et mettre en œuvre une technique d’optimisation propre à la science des matériaux

Prévoir les transformations subies par les matériaux lors de leur élaboration, mise en forme et mise en œuvre

Modéliser et prévoir les transformations microstructurales en lien avec les procédés d’élaboration et de mise en forme des pièces

Prévoir la formation et la réactivité de systèmes moléculaires et solides.

Développer une pensée complexe et une approche systémique pour relever les défis de la transition écologique

Travailler en équipes pluridisciplinaires et interculturelles

Travailler dans un contexte international

Identifier, valoriser et présenter ses compétences et motivations pour opérer des choix professionnels

Évaluation par une combinaison des modalités suivantes :
- Contrôle continu individuel
- Examens individuels qui peuvent prendre la forme d'écrits, d’interrogations orales ou de QCM.
- Projets courts ou longs en groupe évalués par un rapport écrit ou une soutenance orale.
- Mises en situation dans le contexte métier (Activités spécifiques métier) réalisées généralement en groupe et évaluées par un rapport écrit et/ou une soutenance orale et/ou du contrôle continu.

RNCP42692BC03 - Elaborer et mettre en œuvre les matériaux en choisissant les procédés

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Élaborer et mettre en œuvre les matériaux en choisissant les procédés 

Réaliser une recherche documentaire sur les différents procédés d'élaboration des matériaux

Prédire les propriétés d’un polymère en lien avec sa structure moléculaire.

Maîtriser la relation composition/structure et propriétés physiques et chimiques de matériaux inorganiques et prédire leurs propriétés électriques et magnétiques.

Concevoir et mettre en œuvre un protocole de synthèse de matériaux inorganiques et polymères par différentes voies.

Établir un plan d'expériences, le mettre en œuvre et analyser un plan de criblage

Analyser les données et les résultats des expériences et les interpréter.

Définir l’environnement d'un produit et réaliser l’analyse du besoin et l’analyse fonctionnelle

Établir le cahier des charges techniques pour la conception d'un produit.

Choisir les matériaux et les procédés pour la réalisation d'un produit

Valider économiquement des choix de réalisation de produit

Dimensionner un four pour traitement thermique appliqué aux solides.

 Dimensionner un cristallisoir et un séchoir industriel.

 Choisir la technique de polymérisation adaptée pour un monomère donné.

Contrôler la morphologie et les propriétés du matériau via la microstructure du polymère.

Maitriser les procédés de mise en forme des polymères.

Décrire les méthodes de mise en œuvre des composites hautes performances à matrice polymère

Dimensionner une cellule électrochimique

Optimiser le fonctionnement de générateurs ou capteurs électrochimiques

Choisir et maitriser les procédés de traitements de surface.

Appliquer des règles de sécurité, de protection et de prévention des risques en laboratoire

Évaluer les risques industriels d’un procédé chimique (méthodes APR, arbres des défaillances/des conséquences)

Prendre en compte les enjeux environnementaux et énergétiques et sociétaux dans le choix du procédé d'élaboration et/ou de mise en œuvre

Interagir avec le bureau d’études afin de concevoir un produit ainsi que son procédé d’élaboration et de mise en forme

Présenter à l’oral et à l’écrit des résultats à des collaborateurs ou des clients en s’adaptant à son public

Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité professionnelle

Développer son leadership et ses softskills

 

Évaluation par une combinaison des modalités suivantes :
- Contrôle continu individuel
- Examens individuels qui peuvent prendre la forme d'écrits, d’interrogations orales ou de QCM.
- Projets courts ou longs en groupe évalués par un rapport écrit ou une soutenance orale.
- Mises en situation dans le contexte métier (Activités Spécifiques Métier) réalisées généralement en groupe et évaluées par un rapport écrit et/ou une soutenance orale et/ou du contrôle continu.

RNCP42692BC04 - Développer des matériaux à fonctionnalités spécifiques (bloc optionnel)

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Adapter un biomatériau à l'application biomédicale visée

Aborder les aspects règlementaires et de matériovigilance liés à la mise sur le marché d'un biomatériau

Élaborer des verres et/ou des céramiques en choisissant les paramètres optimaux pour obtenir des propriétés spécifiques et maîtriser leur devenir

Mesurer l'adhérence, diagnostiquer un problème lié à l'adhérence de multimatériaux pour des fonctionnalités avancées

Appréhender les interactions matériau-biologie dans la perspective des études cliniques

Élaborer des microsystèmes pluridisciplinaires complexes en utilisant les microtechnologies

Choisir les procédés de dépôt de couches minces en voie sèche pour fabriquer des cellules photovoltaïques.

Maîtriser les matériaux et procédés pour la conversion d’énergie primaire en énergie électrique en passant par le transport, le stockage et l’utilisation.

Décrire un semi-conducteur et analyser ses propriétés électroniques.

Déployer une approche organisationnelle pour les différentes phases de projet, gestion du temps et optimisation des moyens et des ressources.

Évaluation par une combinaison des modalités suivantes :
- Contrôle continu individuel
- Examens individuels qui peuvent prendre la forme d'écrits, d’interrogations orales ou de QCM.
- Projets courts ou longs en groupe évalués par un rapport écrit ou une soutenance orale.
- Mises en situation dans le contexte métier (Activités spécifiques métier) réalisées généralement en groupe et évaluées par un rapport écrit et/ou une soutenance orale et/ou du contrôle continu.

RNCP42692BC05 - Maîtriser le vieillissement des matériaux dans une démarche de conception durable (bloc optionnel)

Liste de compétences Modalités d'évaluation

Élaborer un matériau résistant à la corrosion adapté aux différents stades du cycle de vie d’une installation

Proposer des solutions matériaux optimales pour prévenir la dégradation par oxydation ou corrosion à haute température

 Identifier les mécanismes d'endommagement et les modes de rupture associés

Prédire et contrôler la durée de vie des matériaux et des structures en maîtrisant les conséquences de sollicitations complexes sur l’endommagement

Concevoir des structures durables en choisissant le matériau, en intégrant les effets d’épaisseur (structures minces), l’endommagement et le vieillissement

Prévoir et intégrer les évolutions de microstructures associées aux procédés d’assemblage pour dimensionner durablement des structures

Déployer une approche organisationnelle pour les différentes phases de projet, gestion du temps et optimisation des moyens et des ressources.

Évaluation par une combinaison des modalités suivantes :
- Contrôle continu individuel
- Examens individuels qui peuvent prendre la forme d'écrits, d’interrogations orales ou de QCM.
- Projets courts ou longs en groupe évalués par un rapport écrit ou une soutenance orale.
- Mises en situation dans le contexte métier (Activités spécifiques métier) réalisées généralement en groupe et évaluées par un rapport écrit et/ou une soutenance orale et/ou du contrôle continu.

Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :

La certification est acquise pour le diplôme de l’ENSIACET dans la spécialité Matériaux par la validation des BC 1,2,3 et 4 pour le parcours Fonctionnalité ou par la validation des BC 1,2,3 et 5 pour le parcours Durabilité.

De plus un niveau B2 (CECRL) en anglais, une immersion de 17 semaines minimum en entreprise et une immersion de 17 semaines (ramenée à 12 semaines pour les apprentis) minimum à l’international sont certifiés.

Secteurs d’activités :

Les ingénieurs matériaux ENSIACET exercent leur activité dans le cadre d'entreprises ou de laboratoires de recherche des secteurs de la métallurgie, de l’industrie chimique, de la production d’énergie, du transport, de la santé et de la construction mécanique.

Type d'emplois accessibles :

Ingénieur matériaux
Ingénieur recherche et développement
Ingénieur bureaux des méthodes
Ingénieur bureaux d’étude
Ingénieur production
Ingénieur études et conseils techniques Ingénieur maintenance
Ingénieur essais
Ingénieur qualité et sécurité
Ingénieur conduite de projets

Code(s) ROME :

  • H2502 - Management et ingénierie de production
  • H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
  • H1502 - Management et ingénierie qualité industrielle
  • H1402 - Management et ingénierie méthodes et industrialisation
  • H1501 - Direction de laboratoire d''analyse industrielle

Références juridiques des règlementations d’activité :

Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :

Le parcours de formation en trois ans (étudiant ou apprenti) est accessible aux candidats ayant suivi un programme de classes préparatoires ou ayant validé une formation scientifique ou technologique de niveau 6.

Le contrat d’apprentissage est possible en 1 an, pour la seule 3ème année de la formation pour tout élève ayant suivi les deux premières années de formation.

Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :

Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :

Non

Validité des composantes acquises
Voie d’accès à la certification Oui Non Composition des jurys Date de dernière modification
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant X

Présidence par le Directeur de l’école et présence obligatoire de la direction des Études, le Responsable pédagogique du diplôme, le responsible de LV1 (Anglais).

L’ensemble des enseignants intervenant dans la formation sont également invités à participer ce qui constitue en moyenne 45 personnes supplémentaires.

-
En contrat d’apprentissage X

Présidence par le Directeur de l’école et présence obligatoire de la direction des Études, le Responsable pédagogique du diplôme, le responsible de LV1 (Anglais).

L’ensemble des enseignants intervenant dans la formation sont également invités à participer ce qui constitue en moyenne 45 personnes supplémentaires.

-
Après un parcours de formation continue X

Présidence par le Directeur de l’école et présence obligatoire de la direction des Études, le Responsable pédagogique du diplôme, le responsible de LV1 (Anglais).

L’ensemble des enseignants intervenant dans la formation sont également invités à participer ce qui constitue en moyenne 45 personnes supplémentaires.

-
En contrat de professionnalisation X

Présidence par le Directeur de l’école et présence obligatoire de la direction des Études, le Responsable pédagogique du diplôme, le responsible de LV1 (Anglais).

L’ensemble des enseignants intervenant dans la formation sont également invités à participer ce qui constitue en moyenne 45 personnes supplémentaires.

-
Par candidature individuelle X - -
Par expérience X

3 enseignants chercheurs ainsi que deux personnes, dont au moins une personne qualifiée au titre de la certification visée (conformément au décret n°2024-332 du 10 avril 2024).

-
Validité des composantes acquises
Oui Non
Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie X
Inscrite au cadre de la Polynésie française X

Statistiques :

Statistiques
Année d'obtention de la certification Nombre de certifiés Nombre de certifiés à la suite d’un parcours vae Taux d'insertion global à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 6 mois (en %) Taux d'insertion dans le métier visé à 2 ans (en %)
2025 72 0 78 97 99
2024 72 0 79 97 99
2023 63 0 94 97 99
2022 76 0 89 97 99
2021 66 0 85 97 99

Lien internet vers le descriptif de la certification :

Liste des organismes préparant à la certification :

Historique des changements de certificateurs :

Historique des changements de certificateurs
Nom légal du certificateur Siret du certificateur Action Date de la modification
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 11004401300040 Est ajouté 22-07-2026

Certification(s) antérieure(s) :

Certification(s) antérieure(s)
Code de la fiche Intitulé de la certification remplacée
RNCP38376 Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de l'Institut national polytechnique de Toulouse, spécialité matériaux

Référentiel d'activité, de compétences et d'évaluation :