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Structure et mobilité des agrégats et boucles d'interstitiels dans l'oxyde d'uranium

CEA

Saclay

Sur place

EUR 30 000 - 50 000

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Résumé du poste

Une opportunité passionnante se présente pour un doctorant souhaitant explorer la physique des matériaux au sein d'une institution de recherche de premier plan. Ce projet de thèse se concentre sur l'étude des agrégats d'interstitiels dans l'oxyde d'uranium, un matériau clé pour les centrales nucléaires. En utilisant des simulations à l'échelle atomique et des outils d'intelligence artificielle, le candidat contribuera à élucider les mécanismes de diffusion et de transformation des agrégats. Ce poste offre la chance de travailler sur des recherches innovantes et de collaborer avec des experts dans un environnement dynamique et stimulant.

Qualifications

  • Formation recommandée en sciences des matériaux.
  • Compétences en simulation atomique et dynamique moléculaire requises.

Responsabilités

  • Étudier les agrégats d'interstitiels dans l'oxyde d'uranium par simulations.
  • Analyser la diffusion et la stabilité des agrégats tridimensionnels.

Connaissances

Simulation à l'échelle atomique
Dynamique moléculaire
Intelligence artificielle
Machine Learning

Formation

Sciences des matériaux

Outils

Outils de type kinetic-ART

Description du poste

Description du sujet de thèse

Domaine

Physique de l'état condensé, chimie et nanosciences

Sujets de thèse

Structure et mobilité des agrégats et boucles d'interstitiels dans l'oxyde d'uranium

Contrat

Thèse

Description de l'offre

L'oxyde d'uranium (UO2) est le combustible usuel des centrales nucléaires à fission. A ce titre son comportement sous irradiation est très étudié. L'irradiation crée des défauts lacunaires ou interstitiels qui vont piloter l'évolution de la microstructure du matériau qui elle-même va impacter ses propriétés physiques (par exemple sa conductivité thermique) et mécaniques. Les agrégats d'interstitiels en particulier jouent un rôle prépondérant.
D'une part, aux plus petites tailles, la diffusion des interstitiels dans UO2 est encore assez mal comprise. En effet, expérimentalement, on observe l'apparition de boucles de dislocations constituées d'interstitiels de tailles pouvant atteindre la dizaine de nanomètres. A l'inverse on n'observe pas de cavités et les défauts lacunaires restent de tailles subnanométriques. Cela dénote une diffusion plus rapide des interstitiels que des lacunes, la diffusion permettant l'agglomération des interstitiels et la formation de boucles. Pourtant les calculs à l'échelle atomique ne montrent pas de différence majeure entre les coefficients de diffusion des lacunes et des interstitiels dans UO2. Une hypothèse pour expliquer cette contradiction apparente est que ce seraient les agrégats d'interstitiels qui diffuseraient rapidement (Garmon, Liu et al. 2023).
D'autre part, on s'attend à ce que les agrégats d'interstitiels tridimensionnels soient les germes des boucles de dislocations observées en microscopie électronique à transmission dans l'oxyde d'uranium irradié. Mais les mécanismes de transformations des agrégats en boucles et de changement de nature de boucles restent incompris dans l'oxyde d'uranium. Ces mécanismes ont très récemment été élucidée pour des métaux cubique à face centré (Jourdan, Goryaeva et al. 2024). Il est possible que des mécanismes comparables soient à l'œuvre dans UO2 avec la complication induite par l'existence deux sous-réseaux.
Nous proposons donc d'étudier par simulations à l'échelle atomique les agrégats d'interstitiels dans UO2.
On abordera d'abord la structure de ces agrégats subnanométriques tridimensionnels. Pour ce faire nous utiliserons les outils de classification des structures de défauts par intelligence artificielle mises au point au laboratoire (Goryaeva, Lapointe et al. 2020). On étudiera la diffusion de ces objets, par dynamique moléculaire et par recherche automatique de cols de migration à l'aide d'outils de type kinetic-ART (Béland, Brommer et al. 2011). Dans un deuxième temps, on étudiera la stabilité relative des agrégats 3D et des boucles de dislocations fautées et parfaites et les transformations entre ces différents objets.
Cette étude devra reposer sur des potentiels d'interaction interatomiques. On commencera par utiliser les potentiels empiriques disponibles dans la littérature avant nous tourner vers les potentiels de type Machine Learning (Dubois, Tranchida et al. 2024) en développement au Département d'Etudes du Combustibles du CEA Cadarache.

Université / école doctorale

Physique en Île-de-France (EDPIF)
Paris-Saclay

Localisation du sujet de thèse

Site

Saclay

Critères candidat

Formation recommandée

Sciences des matériaux

Demandeur

Disponibilité du poste

01/10/2025

Personne à contacter par le candidat

LAPOINTE CLOVIS clovis.lapointe@cea.fr
CEA
DES/DRMP//SRMP
CEA Saclay

Tuteur / Responsable de thèse

CROCOMBETTE Jean-Paul jpcrocombette@cea.fr
CEA
DES/ISAS/DRMP/S2CM/SRMP
S2CM/SRMP
Bâtiment 520
CEA Saclay
91191 Gif-sur-Yvette
0169089285

En savoir plus

Profil de Jean-Paul Crocombette
Service de recherches de métallurgie physique
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