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Magnétorésistances géantes pour la caractérisation locale de l’état magnétique de surface : ver[...]

CEA Paris Saclay

Palaiseau

Sur place

EUR 30 000 - 60 000

Plein temps

Il y a 2 jours
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Résumé du poste

Une opportunité passionnante se présente pour un doctorant souhaitant explorer le domaine innovant des capteurs magnétiques. Dans un environnement collaboratif, vous développerez des solutions de contrôle non destructif basées sur la magnétorésistance géante. Ce projet, en partenariat avec des laboratoires académiques et des leaders industriels, vous permettra de travailler sur des technologies de pointe, contribuant à des avancées significatives dans l'analyse des matériaux. Si vous êtes motivé par la recherche appliquée et souhaitez faire une différence dans l'industrie, cette thèse est faite pour vous.

Qualifications

  • Développer des capteurs magnétiques pour l'analyse non destructive.
  • Intégration et mise au point d'un démonstrateur pour des grands groupes industriels.

Responsabilités

  • Détection de défauts surfaciques et variation micro structurales.
  • Réalisation de mesures sur des échantillons tests et en conditions réelles.

Connaissances

Capteurs magnétiques
Magnétorésistance géante (GMR)
Modélisation des signaux
Analyse non destructive

Formation

Doctorat en Physique ou Ingénierie

Outils

Logiciel de modélisation

Description du poste

Thèse Cifre dans le domaine du contrôle non destructif par utilisation de capteurs magnétiques en collaboration entre 3 partenaires :

  • le Laboratoire de Nanomagnétisme et Oxyde (LNO) du CEA Paris-Saclay
  • le Laboratoire de Génie Electrique et Ferroélectricité (LGEF) de l’INSA Lyon
  • l’entreprise CmPhy

La grande majorité des aciers de structure et de construction utilisés par l’industrie du transport, de l’énergie et du bâtiment est ferromagnétique. Ces aciers possèdent la propriété de s’aimanter sous l’effet d’un champ externe et de conserver un état magnétique lors de sa disparition.

Les propriétés mécaniques et la microstructure sont des marqueurs forts qui permettent d’anticiper l’état de dégradation de ces pièces en acier. Ces informations qui sont fondamentales en production comme en maintenance peuvent être lues de façon indirecte et non-destructive à travers l’observation du comportement magnétique.

Dans cette thèse, nous proposons de développer des capteurs magnétiques de type magnétorésistance géante (GMR) pour remonter à l’état magnétique de surface et indirectement aux contraintes résiduelles, à la microstructure et au niveau de dégradation.

L’utilisation de l’effet de magnétorésistance géante (GMR), basé sur l’électronique de spin permet de développer des capteurs magnétiques innovants, extrêmement sensibles, détectant des champs magnétiques de l’ordre du nT / √Hz. Leur taille peut être submicronique ce qui les rends complètements adaptés à la caractérisation de surface. Leur sensibilité est telle que l’effet du champ magnétique terrestre est suffisant pour induire une réponse magnétique mesurable. Ceci permet d’envisager un CND magnétique alléger ne nécessitant pas d’inducteur pour la génération du champ.

De nombreux objectifs peuvent être associés à cette thèse :

  • Détection de défauts surfaciques ou sous surfaciques (de l’ordre du mm).
  • Détecter de variation micro structurelles locales, des contraintes surfaciques ou des déformations plastiques.

La partie intégration sera également traitée pendant cette thèse. Elle ira jusqu’à la mise au point d’un démonstrateur (un intérêt pour ce démonstrateur a déjà été signifié par de grands groupes industriels tel que Framatome, EDF, DGA, SAFRAN, etc.).

Des mesures sur des échantillons tests et en conditions réelles seront réalisées. En parallèle, un outil de modélisation pour l’analyse des signaux sera développé afin de comprendre et interpréter les résultats.

La Financement CIFRE proposé repose sur la collaboration de 2 laboratoires académiques (le Laboratoire de Nanomagnétisme et Oxyde (LNO) du CEA Paris-Saclay, spécialiste des capteurs magnétiques et le Laboratoire de Génie Electrique et Ferroélectricité de l’INSA Lyon, spécialiste des matériaux magnétiques et de leur applications) et une entreprise CmPhy, qui conçoit et fabrique des équipements d'analyses et de contrôles CND ainsi que des bancs de caractérisation magnétiques.

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