Post-doc en Caractérisation Du Transfert de
Il y a 2 mois
Cette offre est disponible dans les langues suivantes:
- Français
- Anglais
Date Limite Candidature : mardi 3 décembre 2024 23:59:00 heure de Paris
**Informations générales**:
**Intitulé de l'offre **:Post-doc en Caractérisation du transfert de chaleur dans des environnements cryogéniques (H/F)**
Référence : UPR2940-ELOBER-116
Nombre de Postes : 1
Lieu de travail : GRENOBLE
Date de publication : mardi 12 novembre 2024
Type de contrat : CDD Scientifique
Durée du contrat : 18 mois
Date d'embauche prévue : 1 mars 2025
Quotité de travail : Temps complet
Rémunération : Entre 2991,58 € et 3417,33 € mensuels bruts selon expérience
Niveau d'études souhaité : Niveau 8 - (Doctorat)
Expérience souhaitée : 1 à 4 années
Section(s) CN : Micro et nanotechnologies, micro et nanosystèmes, photonique, électronique, électromagnétisme, énergie électrique
**Missions**:
L'hydrogène liquide est caractérisé par plusieurs limitations et défis importants qui restreignent son utilisation actuelle. L'un d'entre eux est la perte par ébullition associée au stockage cryogénique, au transport et à la manipulation de l'hydrogène liquide qui peut consommer jusqu'à 40 % de l'énergie de combustion disponible. L'hydrogène moléculaire existe sous deux formes allotropiques (isomères de spin), l'ortho-hydrogène et le para-hydrogène, différenciées par l'état du spin nucléaire des protons dans chaque atome d'hydrogène. Pour une température donnée, le rapport d'équilibre entre les concentrations d'ortho
- et de para-hydrogène peut être calculé [1], mais la cinétique de la conversion exothermique peut prendre des semaines lorsque la température est rapidement abaissée. C'est pourquoi une méthode fiable de mesure in situ de cette concentration est importante pour le secteur industriel de l'hydrogène. Une façon de mesurer ces concentrations consiste à utiliser les propriétés thermiques de l'hydrogène, telles que la différence d'enthalpie [2] ou la différence de conductivité thermique [3] entre l'hydrogène ortho et para. Le transport de la chaleur dans un fluide est généralement supposé être déterminé conjointement par les phénomènes d'advection et de diffusion. Dans certains cas spécifiques, le transport de la chaleur repose sur des processus complexes à l'échelle moléculaire qui peuvent potentiellement s'écarter du transport conventionnel par diffusion de la chaleur. Dans ces conditions, la conductivité thermique n'est plus un paramètre constant mais varie dans le temps et l'espace, ce qui entraîne un transport de chaleur plus rapide ou plus lent. Les fluides proches des conditions supercritiques, comme le dihydrogène dans les conditions cryogéniques, présentent en permanence une super-diffusivité de la chaleur avec un transport beaucoup plus rapide que celui attendu par la diffusion normale [4]. Une bonne compréhension des propriétés de transport anormales de la chaleur dans des conditions non conventionnelles [5] ouvre la voie à des estimations de concentration plus robustes et plus rapides basées sur des mesures de conductivité thermique. La mission de la personne recrutée consistera à développer un capteur innovant pour mesurer de manière fiable la composition chimique d'un mélange gazeux, en se basant sur la différence de conductivité thermique des gaz.
[1] L. Barrón-Palos, R. Alarcon, S. Balascuta et. al., Determination of the parahydrogen fraction in a liquid hydrogen target using energy-dependent slow neutron transmission, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 2011, 659, 579-586.
[2] J. Essler, C. Haberstroh, Performance of an ortho-para concentration measurement cryostat for hydrogen, AIP Conf. Proc., 2012, 1434 (1), 1865-1872.
[3] D. Zhou, G.G. Ihas and N.S. Sullivan, Determination of the Ortho-Para Ratio in Gaseous Hydrogen Mixtures, Journal of Low Tem-perature Physics, 2004, 134, 401-406.
[4] B. Zappoli, D. Bailly, Y. Garrabos et al., Anomalous heat transport by the piston effect in supercritical fluids under zero gravity, Phys. Rev. A, 1990, 41(4), 2264.
[5] A. Lemarchand, B. Nowakowski, G. Dumazer, and C. Antoine, Microscopic simulations of supersonic and subsonic exothermic chemical wave fronts and transition to detonation, Journal of Chemical Physics, 2011, 134, 034121.
**Activités**:
- Conception d'un cryostat à l'Institut Néel
- Développement et fabrication d'un capteur innovant pour la composition chimique d'un mélange gazeux basé sur la différence de conductivité thermique des gaz à Mines Saint-Etienne. Détermination des incertitudes de mesure.
- Adaptation d'un banc gaz existant avec l'instrumentation associée pour la génération de mélanges gazeux à façon.
- Développement des modèles de connaissance et des modèles de comportement (modélisation du système capteur soumis à différents signaux de température) pour la prédiction de la composition d'un mélange gazeux.
- Validation
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Développement D'un Banc de Caractérisation
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