Emplois actuels liés à Capteurs de gaz portables à base des matériaux bidimensionnels - Palaiseau - École polytechnique


  • Palaiseau, France École polytechnique Temps plein

    Topic description Les progrès récents dans les nanomatériaux offrent un fort potentiel pour la réalisation de capteurs, avec de nombreux avantages tels qu'une grande sensibilité de détection, un faible coût et une faible consommation d'énergie. Les nanomatériaux, notamment le graphène et les MXènes, sont largement reconnus comme des candidats...


  • Palaiseau, France Off Nat Etudes Recherches Aerospatiale Temps plein

    Ce poste sera dédié aux activités liées aux développements de capteurs inertiels à atomes froids. Ces instruments sont basés sur l'utilisation conjointe de capteurs conventionnels et de capteurs quantiques basés sur des techniques d'interférométrie atomique et développés spécifiquement par l'ONERA. Dans ce cas, la source d'onde de matière est...


  • Palaiseau, France École polytechnique Temps plein

    Topic description Cette thèse s'inscrit dans le domaine des systèmes biomédicaux portables et de la bio-ingénierie, et vise le développement d'architectures physiques d'inférence probabiliste pour l'interprétation de signaux de mécanosensibilité distribuée. Les dispositifs portables de suivi et d'interaction avec le corps humain reposent de plus en...


  • Palaiseau, Île-de-France ONERA - The French Aerospace Lab Temps plein

    L'ONERA, acteur central de la recherche aéronautique et spatiale, emploie plus de 2200 personnes. Placé sous la tutelle du Ministère des Armées, il dispose d'un budget de 336 millions d'euros (2024), dont plus de la moitié provient de contrats d'études, de recherche et d'essais. Expert étatique, l'ONERA prépare la défense de demain, répond aux...


  • Palaiseau Polytechnique, France Thales Temps plein

    Lieu : Palaiseau, FranceConstruisons ensemble un avenir de confianceThales est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Cyber & Digital. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus...


  • Palaiseau, France CS Group Temps plein

    Une entreprise innovante basée à Palaiseau propose un stage en ingénierie axé sur l'étude et le développement d'une tourelle optronique multi-capteurs. Le candidat idéal devra avoir un diplôme d'ingénierie Bac+5 ou mastère spécialisé et posséder des compétences en traitement du signal et en intelligence artificielle, avec la possibilité de...


  • Palaiseau, France IRT SystemX Temps plein

    **Contexte du stage**: Au sein de l’Institut de Recherche Technologique SystemX, situé au cœur du campus scientifique d’excellence mondiale de Paris-Saclay, vous prendrez une part active au développement d’un centre de recherche technologique de niveau international dans le domaine de l’ingénierie numérique des systèmes. Adossé aux meilleurs...


  • Palaiseau Polytechnique, France Thales Temps plein

    Lieu : Palaiseau, FranceConstruisons ensemble un avenir de confianceThales est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Cyber & Digital. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus...


  • Palaiseau, Île-de-France Choisir le Service Public Temps plein

    Informations générales Organisme de rattachement CNRS   Référence UMR9001-MATJEA-001   Date de début de diffusion /01/2026 Date de parution /01/2026 Date de fin de diffusion /01/2026 Intitulé long de l'offre Chercheur post-doctoral en photonique et phononique intégrées (H/F) Date limite de candidature26/01/2026 Nature du contratCDD d'1...


  • Palaiseau, France École polytechnique Temps plein

    Topic description Les réactions électrochimiques constituent une approche prometteuse pour la production durable de gaz et de molécules tels que l'hydrogène et l'ammoniac verts. Pour améliorer l'efficacité et le rendement de ces réactions, des matériaux présentant des propriétés électrocatalytiques sont utilisés, appelés électrocatalyseurs....

Capteurs de gaz portables à base des matériaux bidimensionnels

il y a 5 heures


Palaiseau, France École polytechnique Temps plein

Topic description Les progrès récents dans les nanomatériaux offrent un fort potentiel pour la réalisation de capteurs, avec de nombreux avantages tels qu'une grande sensibilité de détection, un faible coût et une faible consommation d'énergie. Les nanomatériaux, notamment le graphène et les MXènes, sont largement reconnus comme des candidats idéaux pour le développement des capteurs de gaz [1]. En effet, ces matériaux présentent un rapport surface/volume élevé, une conductivité électrique élevée et un faible bruit électrique [1]. De plus, ces matériaux peuvent fonctionner à température ambiante, ce qui est impossible pour les semi-conducteurs à oxyde métallique [2]. Les capteurs à base de nanomatériaux pour la détection du DMMP font l'objet de nombreuses études dans la littérature. Toutefois, ils présentent plusieurs limitations majeures, telles qu'une faible sensibilité, des temps de réponse et de remise à zéro longs, ainsi qu'une sélectivité réduite. Des efforts considérables restent nécessaires pour optimiser ces performances et de développer des capteurs de DMMP à la fois efficaces et fonctionnels à température ambiante. Pour améliorer les performances de ces capteurs, nous proposons de développer des capteurs de DMMP à base de MXène selon deux approches : (i) la première consiste à développer des capteurs de gaz à base de nouvelles architectures 2D (hétérostructures), c'est-à-dire en combinant les propriétés de deux nanomatériaux (MXène/graphène). Cette stratégie permet d'augmenter la surface de détection, d'améliorer la stabilité des matériaux et de réduire la consommation d'énergie, offrant ainsi des performances optimisées et une meilleure fiabilité des capteurs. (ii) La deuxième approche repose sur la fonctionnalisation non covalente de la surface du MXène par des complexes organométalliques, notamment des métalloporphyrines (MPo) et des métallophthalocyanines (MPhc) afin d'améliorer la sélectivité de ces capteurs. Bibliographie: [1] Y.T. Kim et al., RSC Adv., 9 -. [2] K. Kacem et al. J. Alloys Compd., .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recent advances in nanomaterials offer great potential for sensor development, providing numerous advantages such as high detection sensitivity, low cost, and low power consumption. Nanomaterials, particularly graphene and MXenes, are widely recognized as ideal candidates for gas sensor development [1]. Indeed, these materials exhibit a high surface-to-volume ratio, high electrical conductivity, and low electrical noise [1]. Moreover, they can operate at room temperature, which is not possible for metal oxide semiconductor sensors [2]. Nanomaterial-based sensors for DMMP detection have been extensively investigated in the literature. However, they still suffer from several major limitations, including low sensitivity, long response and recovery times, and poor selectivity. Considerable efforts are therefore still required to optimize these performances and to develop DMMP sensors that are both efficient and fully functional at room temperature. To improve the performance of these sensors, we propose to develop MXene-based DMMP sensors following two complementary approaches: (i) the first approach consists in developing gas sensors based on new 2D architectures (heterostructures), by combining the properties of two nanomaterials (MXene/graphene). This strategy enables an increase in the active sensing surface, improves material stability, and reduces power consumption, thereby leading to optimized performance and enhanced sensor reliability. (ii) The second approach relies on the non-covalent functionalization of the MXene surface with organometallic complexes, in particular metalloporphyrins (MPo) and metallophthalocyanines (MPhc), in order to improve the selectivity of the sensors. Bibliography: [1] Y.T. Kim et al., RSC Adv., 9 -. [2] K. Kacem et al. J. Alloys Compd., .------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Début de la thèse : 01/10/ Funding category Funding further details Financement d'un établissement public Français*