La certification implique la vérification des qualités suivantes : 1. la connaissance et la compréhension d’un large champ de sciences fondamentales et la capacité d’analyse et de synthèse qui leur est associée, 2. l’aptitude à mobiliser les ressources du champ scientifique et technique dans le domaine des matériaux, 3. la maîtrise des méthodes et des outils de l’ingénieur : identification, modélisation et résolution de problèmes même non familiers et incomplètement définis, l’utilisation des outils informatiques, l’analyse et la conception de systèmes, 4. la capacité à concevoir, concrétiser, tester et valider des solutions, des méthodes, produits, systèmes et services innovants, 5. la capacité à effectuer des activités de recherche, fondamentale ou appliquée, à mettre en place des dispositifs expérimentaux, à s’ouvrir à la pratique du travail collaboratif, 6. la capacité à trouver l’information pertinente, à l’évaluer et à l’exploiter, 7. L’aptitude à prendre en compte les enjeux de l’entreprise : dimension économique, respect de la qualité, compétitivité et productivité, exigences commerciales, intelligence économique, 8. L’aptitude à prendre en compte les enjeux des relations au travail, d’éthique, de responsabilité, de sécurité et de santé au travail, 9. L’aptitude à prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment par application des principes du développement durable, 10. L’aptitude à prendre en compte les enjeux et les besoins de la société. 11. La capacité à s’insérer dans la vie professionnelle, à s’intégrer dans une organisation, à l’animer et à la faire évoluer : exercice de la responsabilité, esprit d’équipe, engagement et leadership, management de projets, maîtrise d’ouvrage, communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes, 12. La capacité à entreprendre et innover, dans le cadre de projets personnels ou par l’initiative et l’implication au sein de l’entreprise dans des projets entrepreneuriaux, 13. L’aptitude à travailler en contexte international : maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères et ouverture culturelle associée, capacité d’adaptation aux contextes internationaux, 14. La capacité à se connaître, à s’autoévaluer, à gérer ses compétences (notamment dans une perspective de formation tout au long de la vie), à opérer ses choix professionnels. L'ingénieur de la spécialité Matériaux du Cnam est capable d'effectuer, dans le milieu industriel, dans un laboratoire de recherche et développement, un bureau d’études, une plate-forme d’essais, un travail très diversifié permettant la prévision et la conception de systèmes complexes en respectant une démarche qualité et en tenant compte de l’environnement. L’ingénieur Cnam spécialité Matériaux est capable de : - Conduire des projets industriels relevant : . du choix, de la mise en oeuvre et du contrôle des matériaux, . de la conception des produits, . de l'analyse structurale, de la caractérisation des propriétés . de l’optimisation des procédés de fabrication . de l’analyse des risques et des normes de sécurité - Choisir des matériaux adaptés aux normes qualité, aux contraintes économiques et aux démarches de développement durable. - Choisir et mettre en oeuvre des méthodes gestion de fin de vie des produits et de recyclage. - Assurer la veille technologique, suivre les évolutions des recherches et les avancées technologiques permettant l’introduction de nouveaux matériaux ou de nouvelles méthodes de fabrication - Maîtriser les méthodes et outils de modélisation permettant de la simulation numérique des propriétés d’usage des pièces et des procédés. Et selon les parcours : Maîtriser les méthodes modernes d'analyse (analyse structurale et microstructurale) et de caractérisation (propriétés mécaniques et autres propriétés physiques) des matériaux métalliques et céramiques. Choisir et mettre en oeuvre des différents procédés de mise en forme des matériaux métalliques. Choisir les alliages en fonction du domaine d'application. Maîtriser les traitements thermiques et traitements thermomécaniques des alliages. Choisir et mettre en oeuvre des différents procédés de traitements de surface pour lutter contre la corrosion et l'usure des matériaux métalliques. Maîtriser les méthodes modernes d'analyse (analyses spectroscopiques) et de caractérisation (propriétés thermomécaniques et rhéologiques) des matériaux polymères. Maîtriser la mise en oeuvre des thermoplastiques et des thermodurcissables Maîtriser les propriétés d'emploi, de durabilité des composants réalisés en polymères. Mettre en oeuvre des polymères en vue de la réalisation de composants ou de produits finis. Choisir des composites en fonction du domaine d'application. Maîtriser la conception d’une solution d’emballage ainsi que la définition, la validation et la mise en oeuvre du processus de fabrication.