Certification active — échéance 31/08/2028RNCP 38420

Ingénieur diplômé de l’école européenne d’ingénieurs en génie des matériaux de l’université de Lorraine

Tout ce qu'un organisme de formation doit savoir pour proposer, préparer et gérer cette certification : référentiel, habilitation, obligations réglementaires — et pilotage dans Loop.

Niveau7 (Bac+5)
CertificateurEeigm Ecole Europeenne I…
Blocs de compétences6 blocs
Éligible CPFOui

📋L'essentiel de la fiche RNCP 38420

IntituléIngénieur diplômé de l’école européenne d’ingénieurs en génie des matériaux de l’université de Lorraine
Code RNCPRNCP38420
Niveau de qualificationNiveau 7 (Bac+5)
CertificateurEeigm Ecole Europeenne Ingenieurs Genie Materiaux
Date d'échéance31 août 2028
Début des parcours1er septembre 2023
Code NSFs111f — Sciences des matériaux, physique-chimie des procédés industriels220r — Contrôle des matériaux220s — Mise en oeuvre des matériaux
Code ROMEsH1102 — Management et ingénierie d'affairesH1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1402 — Management et ingénierie méthodes et industrialisationH2502 — Management et ingénierie de productionM1703 — Management et gestion de produit

🎯Objectifs de la certification

A l’heure actuelle, les matériaux constituent un enjeu majeur dans tous les secteurs industriels. Qu’il s’agisse de produits manufacturés ou de grands équipements, le nombre de matériaux impliqués, leur élaboration, les propriétés d’usage que l’on souhaite leur conférer, leur devenir et leur fin de vie sont des questions cruciales qu’intègrent les grands groupes industriels et les PME-PMI, dans un contexte où la raréfaction des ressources et les problématiques du développement durable sont des défis importants.
Les entreprises industrielles ont besoin d’ingénieurs formés sur l’ensemble du cycle de vie (de l’élaboration à la fin de vie des produits) de tous les matériaux (métaux, alliages, polymères, céramiques, composites). Que ce soit dans le secteur de la métallurgie, de la plasturgie, de l’automobile, de l’aéronautique, de l’énergie, du BTP, de la chimie, mais aussi de la santé, sans oublier les secteurs de l’emballage, de la gestion des déchets et du nucléaire qui sont en pleine mutation, les profils d’ingénieur les plus recherchés concernent les ingénieurs R&D, les ingénieurs procédés, les ingénieurs produits, les ingénieurs matériaux, les ingénieurs de production ou encore les ingénieurs méthodes et qualité.
Dans ces secteurs, la dimension internationale et en particulier européenne revêt un caractère fondamental. En effet, la transition énergétique correspond au passage d’une transition d’une société focalisée sur hydrocarbures à une société focalisée sur les métaux, supports de l’électrification et auxquels sont associés les autres matériaux et les procédés pour les mettre en œuvre, les traiter, les recycler. Dans ce contexte, des acteurs économiques transnationaux émergent dans les domaines tels que l’énergie et les mobilités. Leurs stratégies de développement s’appuient sur des innovations dans le domaine des matériaux, en particulier liées à la problématique de substitution de ressources critiques ou l’optimisation des performances des matériaux issus de ces mêmes ressources. En outre, les étapes du cycle de vie des matériaux (extraction, élaboration, traitement, recyclage) sont souvent mises en œuvre sur des sites géographiques différents aux échelles continentales ou planétaire.
L’EEIGM a fait le choix de répondre spécifiquement à ces besoins. Elle certifie la diplomation d’ingénieurs généralistes en science et génie des matériaux (matériaux métalliques, polymères, verres et céramiques, et composites), quadrilingues (anglais, allemand, espagnol et français), dans un contexte international et multiculturel. Elle est pilotée par un Consortium de sept universités européennes (UL, Université de Lorraine, Nancy, France ; LTU, Luleå Tekniska Universitet, Luleå, Suède ; UDS, Universität des Saarlandes, Sarrebruck, Allemagne ; ULB, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique ; UPC, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelone, Espagne ; UPV, Universitat Politècnica de València, Valence, Espagne, MontanUniversität, Leoben, Autriche), leaders dans le domaine des matériaux.

Activités visées

Un ingénieur en matériaux de l’EEIGM est responsable de la conception, du développement, de la sélection et de la fabrication de matériaux pour une variété d'applications industrielles. En amont de la production, il participe à l’élaboration des matières premières, des produits finis et des procédés de fabrication en vue de leur industrialisation. L’ingénieur EEIGM est ainsi un spécialiste du cycle de vie de tous les matériaux.
Les activités réalisées par l’ingénieur EEIGM sont très variées :
* * Initier et gérer des projets de recherche & développement pour élaborer de nouveaux matériaux et procédés, ou améliorer les matériaux et procédés existants.
* * Concevoir et réaliser des essais pour qualifier les matériaux, les procédés et les produits.
* * Modéliser les propriétés et simuler le comportement des matériaux pour optimiser les procédés de fabrication et la durée de vie.
* * Évaluer l'impact environnemental des produits et de leur fabrication, proposer et mettre en œuvre des solutions durables en optimisant le choix des matériaux et les procédés de fabrication, et en intégrant la gestion de fin de vie et le recyclage des matériaux.
* * Mettre en œuvre une démarche qualité pour la fabrication, la caractérisation et la certification des matériaux et des produits.
* * Assurer une veille technologique et stratégique dans les domaines des matériaux et des procédés, conseiller et diffuser l’information.
* * Animer et participer à des équipes pluridisciplinaires, interculturelles et internationales.

🧩Les 6 blocs de compétences

La certification peut être obtenue en une fois ou bloc par bloc (formation ou VAE). Pour l'organisme, cela implique un suivi des acquisitions par bloc pour chaque candidat.

RNCP38420BC01

Traduire les besoins en cahier des charges, identifier et sélectionner les matériaux adéquats

Voir les compétences du bloc (5)
  • Recenser et comprendre les besoins du donneur d'ordre. Formaliser et valider avec lui sa demande.
  • Traduire des besoins en cahier des charges en identifiant les contraintes et fonctionnalités imposées au matériau, ainsi que les propriétés requises pour une application donnée.
  • Mobiliser les connaissances nécessaires et les mettre en relation avec la problématique posée : Connaissance des matériaux utilisés (polymères, métaux, verres, céramiques, et composites), standards de fabrication, propriétés limites d’usage (mécaniques, thermiques, chimiques, …), normes de mise en œ
  • Sélectionner les matériaux de façon à répondre au cahier des charges, tout en tenant compte des problématiques de coûts financier et d’impact environnemental, sécurité, accès aux matières premières et de fin de vie. Identifier les matériaux qui contribueront aux objectifs de développement durable et
  • Assurer une veille technologique et scientifique continue afin d’identifier des alternatives aux matériaux utilisés
RNCP38420BC02

Elaborer, traiter et mettre en forme des matériaux : des procédés d’élaboration à l’objet final.

Voir les compétences du bloc (1)
  • Recenser et comprendre les besoins du donneur d'ordre. Formaliser et valider avec lui sa demande. Identifier les procédés de fabrication et les technologies adaptés aux choix des matériaux réalisés (polymères, métaux, verres, céramiques, et composites) et à la gamme de propriétés visées. Modéliser,
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Caractériser les matériaux et les produits

Voir les compétences du bloc (1)
  • Déterminer les propriétés des matériaux en utilisant les différentes techniques de caractérisation (chimique, physique, mécanique, structurale, microstructurale...) aux différentes échelles (nano-, micro-, méso- et macroscopiques) des matériaux (polymères, métaux, verres, céramiques, et composites).
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Adapter les matériaux et les procédés aux propriétés d’usage attendues

Voir les compétences du bloc (1)
  • Finaliser le choix des matériaux (polymères, métaux, verres, céramiques, et composites) sur la base de leur organisation aux échelles atomique, nano‐, micro‐, méso‐, macroscopique et des propriétés (chimiques, physiques et microstructurales) qui en découlent. Etablir des lois de comportement multi-é
RNCP38420BC05

Eco-concevoir, réaliser des analyses de cycle de vie des matériaux et des produits, traiter les déchets

Voir les compétences du bloc (1)
  • Appliquer les principes de l’éco-conception aux matériaux et aux produits. Réaliser l’analyse du cycle de vie de matériaux (polymères, métaux, verres, céramiques, et composites) et produits étudiés, depuis la matière première jusqu’au recyclage, à partir des outils pertinents. Optimiser la durée de
RNCP38420BC06

Construire, piloter et suivre des projets de Recherche & Développement et d’industrialisation de matériaux et de produits, dans un environnement international

Voir les compétences du bloc (1)
  • Communiquer de façon fluide, comprendre et interagir dans 4 langues européennes (Allemand, Anglais, Espagnol et Français). Adapter son comportement et sa communication à la situation et à l'environnement culturel pour interagir efficacement avec ses interlocuteurs. Manager des équipes multiculturell

💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion

💼Secteurs et débouchés

Secteurs d'activité

1. Industrie automobile, aéronautique, naval, ferroviaire 2. Métallurgie et fabrication de produits métalliques 3. Recherche- développement scientifique 4. Activités informatiques et services d'information 5. Fabrication de produits non métalliques 6. Industrie pharmaceutique 7. Energie 8. Sociétés de conseil, bureau d'études 9. Industrie chimique 10. Construction, BTP 11. Enseignement, recherche 12. Industries extractives

Types d'emplois accessibles

Ingénieur Recherche et Développement Ingénieur Production Exploitation Ingénieur de Développement Produits Ingénieur d’Etudes Ingénieur Conseil et Expertise Ingénieur Matériaux Ingénieur Procédés Ingénieur d’Essais Ingénieur Méthodes Maintenance Ingénieur Transfert de Technologie, Propriété Industrielle, Brevets Ingénieur QSE - RSE Ingénieur Normalisation Certification Ingénieur d’Affaires Dirigeant

🏫Proposer cette certification dans votre organisme

  1. Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Eeigm Ecole Europeenne Ingenieurs Genie Materiaux — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
  2. Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO) au titre des actions de formation. Automatiser votre conformité Qualiopi.
  3. Structurer le parcours par blocs. Référentiel d'activités, d'évaluation et suivi par bloc de compétences : votre dossier et vos preuves doivent refléter le référentiel officiel de la fiche.
  4. Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ce type de parcours certifiant.

🔄Gérer cette certification dans Loop

Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Voici concrètement ce qu'il automatise pour un parcours certifiant comme celui-ci :

Sessions et convocationsPlanification des sessions, convocations et relances automatiques des candidats.
Émargement numériqueFeuilles d'émargement dématérialisées, conformes aux exigences de preuve Qualiopi.
Suivi par blocs de compétencesProgression de chaque candidat bloc par bloc, attestations d'acquisition.
Documents automatiquesConventions, programmes, certificats de réalisation générés depuis vos modèles.
BPF pré-rempliLes heures et effectifs de vos sessions alimentent automatiquement votre Bilan Pédagogique et Financier.
Preuves d'audit centraliséesTous les documents d'une session archivés et retrouvables en un clic pour l'audit Qualiopi.

Essayer Loop gratuitement

Questions fréquentes

Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
Pour préparer et délivrer cette certification, votre organisme doit être habilité par le certificateur (Eeigm Ecole Europeenne Ingenieurs Genie Materiaux) — les modalités d'habilitation figurent sur la fiche officielle France Compétences. La certification Qualiopi est requise pour mobiliser des financements publics ou mutualisés (CPF, France Travail, OPCO).
La certification RNCP 38420 est-elle éligible au CPF ?
Oui. Les formations sanctionnées par une certification active enregistrée au RNCP sont éligibles au Compte Personnel de Formation, dans le respect des conditions d'habilitation du certificateur.
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Oui. La fiche comporte 6 blocs de compétences qui peuvent être acquis séparément, par la formation ou par la VAE. L'organisme doit alors suivre les acquisitions par bloc pour chaque candidat.
Jusqu'à quand la fiche RNCP 38420 est-elle valable ?
La fiche est active jusqu'au 31 août 2028, date d'échéance de son enregistrement au RNCP, sauf renouvellement par le certificateur.

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Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 6 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.