Offre de Thèse

il y a 1 mois


Paris e, France CNRS Temps plein

Cette offre est disponible dans les langues suivantes:

- Français
- Anglais

Date Limite Candidature : vendredi 10 mai 2024

**Informations générales**:
**Intitulé de l'offre **:Offre de thèse (H/F): Simulation des interfaces électrode/électrolyte pour les batteries à ions divalents**
Référence : UMR8234-ALESER-001
Nombre de Postes : 1
Lieu de travail : PARIS 05
Date de publication : vendredi 19 avril 2024
Type de contrat : CDD Doctorant/Contrat doctoral
Durée du contrat : 36 mois
Date de début de la thèse : 1 octobre 2024
Quotité de travail : Temps complet
Rémunération : La rémunération est d'un minimum de 2135,00 € mensuel
Section(s) CN : Chimie physique, théorique et analytique

**Description du sujet de thèse**:
De nouvelles chimies basées sur des ions métalliques divalents, tels que Mg(II), Ca(II) ou Zn(II), sont à l'étude pour les batteries rechargeables post-Li en raison de l’abondance et du faible coût de ces éléments, ainsi que de la densité énergétique élevée qu’ils permettraient car chaque porteur de charge transfère deux électrons.[1]. Cependant, plusieurs défis doivent être relevés afin de répondre aux besoins de stockage d’énergie à grande échelle. L'un d'entre eux concerne l'optimisation de l'électrolyte, qui détermine la stabilité de l'anode métallique, la fenêtre électrochimique ainsi que les processus interfaciaux. Atteindre cet objectif nécessite une compréhension au niveau moléculaire des propriétés de l’interface électrochimique électrode/électrolyte.

Ce projet de doctorat a donc pour objectif d'étudier les propriétés structurales et dynamiques de l'interface électrode/électrolyte pour des électrolytes organiques (dans le cas du calcium et magnesium) ou aqueux (dans le cas du zinc) en utilisant la dynamique moléculaire classique sous l'effet d'un champ appliqué [2] (comme dans les expériences). Une variété de descripteurs seront calculés, tels que nombres de solvatation, affinité pour les surfaces métalliques, réactivité à l'anode, etc., qui servira de base au design rationnel de nouveaux électrolytes.

[1] Y. Liang et al. Current status and future directions of multivalent metal-ion batteries. Nature Energy, 2020, 5, 646.
[2] A. Marin-Laflèche et al. MetalWalls: A classical molecular dynamics software dedicated to the simulation of electrochemical systems. J. Open Source Softw., 2020, 5, 2373.

**Contexte de travail**:
Le travail sera réalisé au sein de l'équipe Électrochimie et Liquides Ioniques du laboratoire PHENIX (UMR 8234) à Sorbonne Université (Paris). Cette équipe regroupe des simulateurs et des expérimentateurs.

Le poste se situe dans un secteur relevant de la protection du potentiel scientifique et technique (PPST), et nécessite donc, conformément à la réglementation, que votre arrivée soit autorisée par l'autorité compétente du MESR.

**Informations complémentaires**:



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