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Synthèses innovantes de perovzalates et rationalisation du mécanisme de formation par méthodes [...]

CEA

Saclay

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Résumé du poste

Une thèse passionnante est proposée dans le domaine de la physique de l'état condensé, axée sur la synthèse innovante de perovzalates. Ce projet de recherche, mené au sein d'un laboratoire de pointe, vise à explorer une nouvelle famille de perovskites hybrides et à maîtriser leur synthèse. Vous aurez l'opportunité d'utiliser des techniques avancées, telles que la nanotomographie, pour comprendre les mécanismes de cristallisation. Ce défi scientifique offre un cadre stimulant pour les chercheurs désireux de contribuer à des applications variées dans la catalyse, l'optique et le solaire.

Qualifications

  • Formation recommandée en physico-chimie ou physique expérimentale.
  • Expérience en synthèse de matériaux souhaitée.

Responsabilités

  • Synthétiser des perovzalates et rationaliser leur formation.
  • Exploiter des techniques nanotomographiques pour l'étude des cations.

Connaissances

Physico-chimie
Physique expérimentale

Formation

Doctorat en Physique ou Chimie

Description du poste

Description du sujet de thèse

Domaine

Physique de l'état condensé, chimie et nanosciences

Sujets de thèse

Synthèses innovantes de perovzalates et rationalisation du mécanisme de formation par méthodes de synchrotron

Contrat

Thèse

Description de l'offre

Les "perovzalates" sont une nouvelle famille de perovskites hybrides à base d'oxalate, avec une dizaine d'exemples répertoriés depuis 2019 (AILi3MII(C2O4)3, avec A = K+, Rb+, Cs+, NH4+; M = Fe2+, Co2+, Ni2+). Tout comme les perovskites conventionnelles, elles sont potentiellement intéressantes pour d'innombrables applications (catalyse, optique, solaire etc.), en présentant des avantages supplémentaires liés à l'anion oxalate, qui permet d'incorporer des cations plus volumineux que dans les autres perovskites hybrides, tout en préservant une structure cristalline semblable aux perovskites d'oxyde.

Cependant, cette classe de nouveaux matériaux est encore à peine explorée, et les synthèses loin d'être maîtrisées : les quelques rapports à ce jour produisent systématiquement des mélanges de phases, et portent sur des monocristaux prélevés dans les solutions hétérogènes. Dans ce contexte, la problématique majeure est d'arriver à synthétiser une classe étendue de perovzalates pures.

Cette thèse relève ce défi en exploitant une propriété découverte au laboratoire : la cristallisation des oxalates de métaux par coprécipitation dans l'eau passe par des "émulsions minérales" transitoires, c'est-à-dire des nano-gouttelettes riches en réactifs qui se séparent de l'eau. L'originalité de ce sujet de thèse est d'exploiter la nanostructuration apportée par ces émulsions minérales, et de tester notamment à l'aide de techniques nanotomographiques accessibles en synchrotron si elles permettent de confiner les cations jusqu'à la cristallisation.

Université / école doctorale

Sciences Chimiques: Molécules, Matériaux, Instrumentation et Biosystèmes (2MIB), Paris-Saclay

Localisation du sujet de thèse

Site

Saclay

Critères candidat

Formation recommandée

physico-chimie, physique expérimentale

Demandeur

Disponibilité du poste

01/10/2025

Personne à contacter par le candidat

CARRIÈRE David < email supprimé pour raison de sécurité >
CEA
DRF/IRAMIS/NIMBE/LIONS
Bât.125
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
0169085489

Tuteur / Responsable de thèse

CHEVALLARD Corinne < email supprimé pour raison de sécurité >
CEA
DRF/IRAMIS/NIMBE/LIONS
CEA Saclay
IRAMIS/NIMBE/LIONS Bât. 546 - PC #175
91191 Gif-sur-Yvette cedex
01-69-08-54-89

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