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Chercheur postdoctoral (H / F) : simulations atomistiques de spectres de pertes d'énergie des é[...]

CNRS

Villeurbanne

Sur place

EUR 20 000 - 40 000

Plein temps

Il y a 2 jours
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Résumé du poste

Le CNRS recherche un chercheur postdoctoral à Villeurbanne pour des simulations atomistiques de spectres EELS. Le candidat sera responsable de la réalisation d'études sur les propriétés électroniques de matériaux à des interfaces cristallines, avec un travail actif dans une équipe multidisciplinaire. Le poste propose une rémunération compétitive et une intégration dans un environnement de recherche dynamique.

Qualifications

  • Maîtrise des simulations DFT ou diffusion multiple.
  • Excellente communication en anglais écrite et orale.
  • Capacité à travailler de manière autonome et rigoureuse.

Responsabilités

  • Simuler des spectres EELS à l'aide de calculs atomistiques.
  • Publier les résultats dans des revues scientifiques.
  • Participer à des conférences et ateliers.

Connaissances

Simulations atomistiques
Tomographie électronique
Compétences en communication en anglais

Formation

Doctorat

Outils

DFT
WIEN2k
FEFF

Description du poste

Intitulé de l'offre : Chercheur postdoctoral (H / F) : simulations atomistiques de spectres de pertes d'énergie des électrons à des interfaces cristallines

Référence : UMR5510-MATBUG-003

Nombre de Postes : 1

Lieu de travail : VILLEURBANNE

Date de publication : jeudi 10 avril 2025

Type de contrat : Chercheur en contrat CDD

Durée du contrat : 18 mois

Date d'embauche prévue : 1 juin 2025

Quotité de travail : Complet

Rémunération : 3021 € - 4208 € brut mensuel selon expérience

Niveau d'études souhaité : Doctorat

Expérience souhaitée : Indifférent

Section(s) CN : 15 - Chimie des matériaux, nanomatériaux et procédés

La spectroscopie de perte d'énergie des électrons (EELS) dans le microscope électronique en transmission à balayage avec correction d'aberration (STEM) est un outil puissant pour obtenir des informations chimiques à haute résolution spatiale. Les cartes élémentaires à résolution atomique sont devenues couramment accessibles pour indiquer quel élément se trouve à quel endroit, mais beaucoup plus d'informations sur la structure électronique locale peuvent être obtenues à partir des structures fines spectrales d'un seuil d'excitation donné. Les structures spectrales proches du seuil (energy-loss near-edge structures - ELNES) reflètent la structure électronique locale et peuvent fournir des informations sur la géométrie du site atomique, la nature de la liaison chimique, le transfert de charge, etc. Néanmoins, l'interprétation fiable des variations de structures fines ELNES nécessite souvent de simuler les spectres. Les simulations sont d'autant plus critiques au niveau de discontinuités cristallines telles que des défauts ou des interfaces qui jouent un rôle majeur sur les propriétés des matériaux.

Dans ce projet, des données expérimentales ELNES ont été obtenues à haute résolution spatiale sur différentes interfaces d'interêt (par exemple graphene / céramique). Les spectres EELS aux interfaces et aux défauts, pour lesquels des variations de structures fines sont observées expérimentalement d'un plan atomique à l'autre, doivent être calculés au cas par cas pour permettre leur interprétation. Le(la) candidat(e) aura pour mission de mener les activités de calcul de spectres d'excitation de coeur ELNES à des interfaces cristallines.

Activités

  • Tâche principale : simuler les spectres EELS (par exemple, les seuils K des éléments légers) à l'aide de calculs atomistiques afin de fournir un cadre robuste pour l'interprétation des variations ELNES résolues dans l'espace. Les simulations seront effectuées à l'aide de codes DFT établis ou de codes de diffusion multiple (comme WIEN2k ou FEFF). Des approches allant au-delà de l'approximation mono-électronique pourraient également être envisagées en collaboration avec d'autres groupes de recherche. L'accès aux ressources informatiques nécessaires à la réalisation des travaux sera possible sur le campus de Villeurbanne / Lyon.
  • Tâche principale : publier les résultats dans des articles évalués par les pairs.
  • Tâche principale : communiquer les résultats lors de conférences / ateliers.
  • Tâche secondaire (facultative) : participer à des expériences d'acquisition de données EELS.

Compétences

  • Maîtrise des simulations atomistiques (DFT ou diffusion multiple) et solide expérience dans la simulation de données de spectroscopie telles que EELS ou XAS.
  • Connaissance des interactions électron-matière.
  • Excellentes compétences écrites et orales en anglais.
  • Le(la) candidat(e) doit être consciencieux(se), créatif(ve), qu'il(elle) prenne des initiatives, qu'il(elle) fasse preuve d'autonomie, de rigueur scientifique et de motivation pour la recherche universitaire.

Contexte de travail

Le(la) candidat(e) s'intègrera dans l'équipe Microscopies du laboratoire MATEIS, et participera à la vie de l'équipe et du laboratoire. MATEIS est un laboratoire de science et d'ingénierie des matériaux avec une approche multidisciplinaire incluant la physique, la chimie et la mécanique. Il est composé d'environ 180 personnes et est organisé en 6 groupes différents. Les trois classes de matériaux sont étudiées (métaux, céramiques, polymères et leurs composites) en intégrant le volume, les surfaces et les interfaces. MATEIS se concentre sur les relations entre Processus-Microstructure-Propriétés, avec une approche expérimentale et / ou de modélisation. MATEIS se concentre particulièrement sur les méthodes de traitement avancées, l'évaluation des microstructures (souvent in situ et en 3D), les propriétés mécaniques et multifonctionnelles en relation avec les architectures, ainsi que la modélisation à différentes échelles. MATEIS est impliqué dans des questions sociétales (« Matériaux pour ») : santé, énergie, environnement, transport, applications dans le bâtiment.

L'objectif général du groupe de microscopie est de comprendre la structure multi-échelle des matériaux, afin de mieux comprendre les relations avec leurs propriétés d'usage. Le développement de nouvelles techniques de caractérisation en microscopie électronique à balayage et en transmission se concentre actuellement sur les techniques in situ et operando sur les différents microscopes du CLyM (Centre de Microscopie Lyon Saint-Etienne). Le groupe de microscopie est composé de 3 professeurs, 4 professeurs associés, 1 chercheur, des doctorants, des post-doctorants et du personnel technique / administratif.

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Chercheur • VILLEURBANNE, Rhône Auvergne

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