Majeure Éco-Innovation
Diplôme d’ingénieur habilité CTI – Grade de Master | Campus ESILV Nantes
Concevez des solutions technologiques innovantes, sobres et durables, adaptées aux environnements contraints et aux contextes à faibles ressources. Face aux limites planétaires et aux impératifs de la transition écologique, la majeure Éco-Innovation forme des ingénieurs-innovateurs capables de concilier sobriété matérielle, approche low-tech, modèles économiques circulaires et utilité sociale.
Implantée sur le campus de Nantes au sein du technopôle Atlanpole, la formation s’appuie sur une forte pédagogie par le prototypage rapide (makerspace), l’immersion terrain et l’écosystème d’innovation responsable du Grand Ouest.
Modalités : Formation initiale ou Formation par apprentissage (FISA).
Lieu : Campus de Nantes (Atlanpole).
Langue : Enseignements dispensés en anglais.
Candidater à la formation
Programme et enseignements de la majeure Éco-Innovation
Une démarche interdisciplinaire mêlant ingénierie mécanique sobre, technologies numériques frugales, observation ethnographique des usages et création de valeur économique durable.
Formation Initiale
- Stages en entreprise : Stage d’application en 4e année et Projet de Fin d’Études (PFE) de 6 mois en 5e année.
- Pédagogie par le faire : Prototypage rapide dans les ateliers de fabrication et projets d’innovation terrain (QuickStarter).
- Immersion internationale : Opportunités de projets d’ingénierie et d’éco-conception pour les marchés émergents ou en transition.
Formation par Apprentissage (FISA)
- Rythme d’alternance : 3 semaines à l’école / 2 semaines en entreprise, avec des périodes à temps plein sur un contrat de 3 ans.
- Financement & Rémunération : Frais de scolarité pris en charge à 100 % par l’entreprise d’accueil et salaire mensuel d’apprenti.
- Missions en entreprise : Intégration sur des chantiers d’éco-conception, d’optimisation des flux et de R&D durable.
Piliers technologiques & modules d’enseignement
Conception de produits durables, réparables et sobres en ressources matérielles :
- Démarche Low-Tech : Principes de simplicité fonctionnelle, résilience technique, réparabilité et modularité des systèmes.
- Science des biomatériaux : Caractérisation et mise en œuvre de matériaux biosourcés, recyclés et à faible énergie grise.
- Écoconception de produits : Réduction de l’intensité matérielle et conception pour le désassemblage et le recyclage.
Mobilisation d’outils numériques et électroniques à faible empreinte énergétique :
- IoT sobre & basse consommation : Capteurs et architectures d’objets connectés à faible coût environnemental et haute autonomie.
- Énergies adaptées aux contextes contraints : Systèmes autonomes, micro-réseaux et intégration d’énergies renouvelables locales.
- IA frugale & Green IT : Algorithmes légers, optimisation de code et traitement de données adapté aux architectures matérielles réduites.
Passage rapide de l’idée au démonstrateur fonctionnel en atelier :
- Hardware & Fabrication Fundamentals : Usinage, découpe laser, impression 3D et méthodes d’assemblage rapides.
- Méthodologie QuickStarter : Cycles itératifs de prototypage court pour valider la faisabilité technique et l’usage en conditions réelles.
- Fabrication distribuée : Adaptation des processus de production aux outils et ressources disponibles localement.
Conception guidée par l’observation fine des usages et des réalités de terrain :
- Human-Centred Design : Méthodes de co-conception associant usagers et parties prenantes à toutes les étapes du projet.
- Ethnographie appliquée : Observation in situ des comportements, analyse des besoins non satisfaits et levée des freins d’adoption.
- Innovation Grassroot : Valorisation des initiatives et savoir-faire locaux pour co-créer des solutions adaptées.
Mesure scientifique de la durabilité et conformité aux cadres réglementaires :
- Analyse du Cycle de Vie (ACV) : Quantification rigoureuse des impacts environnementaux et carbone des solutions physiques et numériques.
- Sustainable Impacts Assessment : Évaluation conjointe des impacts environnementaux, sociaux et sociétaux.
- Politiques de transition : Politiques publiques de développement durable, normes environnementales et gestion responsable de la supply chain.
Viabilisation économique et déploiement de modèles sobres et inclusifs :
- Business models de rupture : Modèles économiques adaptés aux marchés émergents, à l’économie de la fonctionnalité et aux revenus contraints.
- Économie Sociale et Solidaire (ESS) : Gouvernance partagée, modèles coopératifs et recherche d’impact social positif.
- Déploiement & Distribution : Stratégies de distribution dans des contextes à infrastructures logistiques limitées.
Compétences visées
- Concevoir des systèmes et produits durables fondés sur les principes du low-tech et de l’écoconception.
- Intégrer des technologies frugales : IoT basse consommation, énergies locales et algorithmes sobres.
- Réaliser des analyses de cycle de vie (ACV) et évaluer les impacts environnementaux et sociaux globaux.
- Appliquer les méthodes du design centré utilisateur, de l’ethnographie et de l’innovation participative de terrain.
- Construire des modèles économiques viables dans le cadre de l’économie circulaire, de l’ESS ou des marchés émergents.
Débouchés & Métiers cibles
- Ingénieur R&D en Innovation Frugale / Low-Tech : Développement de produits sobres et réparables.
- Ingénieur Écoconception & Biomatériaux : Sélection des matières durables et allègement d’impact.
- Chef de Projet RSE / Transition Durable : Pilotage de la stratégie bas-carbone en entreprise.
- Entrepreneur Social / Fondateur de Startup à Impact : Création de solutions inclusives et responsables.
- Consultant en Éco-Innovation & ACV : Accompagnement stratégique et audits d’impact environnemental.
- Ingénieur Hardware Durable : Conception de dispositifs électroniques et mécaniques à longue durée de vie.
L’Alternance en majeure Éco-Innovation (FISA)
Le cursus en apprentissage sur 3 ans permet aux élèves-ingénieurs d’intégrer des entreprises, startups et bureaux d’études investis dans la transition écologique et l’économie circulaire.
Rythme
3 sem. école / 2 sem. entreprise
Frais de scolarité
Prise en charge à 100% par l’entreprise
Rémunération
Salaire mensuel légal d’apprenti
Piliers méthodologiques et contextes d’application
La pédagogie de la majeure prépare directement aux contextes professionnels exigeant agilité, sobriété et compréhension globale des enjeux sociotechniques :
Atelier & Prototypage Rapide
Makerspace, machines d’usinage, impression 3D & QuickStarter
Approche Terrain & Ethnographie
Observation des usages réels, co-conception & design participatif
Marchés Émergents & Milieux Contraints
Solutions résilientes face aux contraintes d’infrastructures
Économie Circulaire & ESS
Modèles économiques viables, réemploi & gouvernance responsable
Mesure d’Impact (ACV)
Bilan carbone, évaluation multicritère & analyses de cycle de vie
Technopôle Atlanpole & Réseau Ouest
Proximité immédiate avec l’écosystème d’innovation durable nantais
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