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La forte demande mondiale en aimants permanents Nd-Fe-B et la criticité du Néodyme (Nd) pousse les fabricants à développer de nouveaux aimants où le Nd est partiellement remplacé par d'autres Terres Rares (TR) moins critiques comme le Cérium (Ce) ou le Lanthane (La) [1]. L'élaboration de ces nouveaux aimants substitués nécessite une maîtrise fine de la microstructure, et plus particulièrement de la distribution des phases aux joints de grains. Cette complexité nécessite le développement d'une approche numérique pour la thermodynamique de ces systèmes. L'objectif final du projet dans lequel s’inscrivent ces travaux est d’aboutir à un optimum entre une composition réduite en Nd au profit de TR non critiques et une microstructure qui garantit des performances magnétiques élevées ; c’est-à-dire un optimum entre une composition et un procédé de fabrication. Cette étude se concentre sur l’évolution de la phase principale Nd2Fe14B et des phases de joints de grain par l’ajout de Ce au système. Une étude expérimentale et une modélisation ont été réalisées sur le système (Ce,Nd)-Fe-B selon la méthode CALPHAD, complétées par des calculs quasi-harmoniques sur certains intermétalliques binaires. Des calculs d'application ont également été réalisés afin de proposer des premières directions de compositions pertinentes pour l’élaboration de futurs aimants substitués. Références [1] G. Delette, Nd2Fe14B permanent magnets substituted with non-critical light rare earth elements (Ce, La): A review, Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 577 (2023) 170768.