Emplois actuels liés à Modélisation de la Diffusion de l'Hydrogène dans le Nickel en Présence de Défauts H/F - Saclay - Cea


  • Saclay, Île-de-France CEA Temps plein

    L'hydrogène moléculaire H2 est un vecteur d'énergie alternatif aux énergies fossiles traditionnelles, gaz ou pétrole. Il pourrait répondre aux défis énergétiques et environnementaux actuels, c'est-à-dire au besoin de stockage de l'énergie produite par des moyens intermittents comme l'éolien ou le photovoltaïque ou de l'excès d'énergie produite...


  • Saclay, Île-de-France CEA Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat.Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un...


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    Un des enjeux des stratégies de la transition énergétique à l'horizon 2050 est la décarbonation d'un ensemble d'usages énergétiques comme la production d'électricité, le transport ou l'industrie. Ceci passe par l'électrification des usages, mais également le recours à des vecteurs intermédiaires non-carbonés comme l'hydrogène, produit par...


  • Saclay, Île-de-France CEA Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat.Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un...


  • Saclay, France CEA Temps plein

    Description du poste **Domaine**: - Matériaux, physique du solide **Contrat**: - Stage **Intitulé de l'offre**: - STAGE - Analyse isotopique directe de l'hydrogène par laser pour la caractérisation de matériaux H/F **Sujet de stage**: - Analyse isotopique directe de l'hydrogène par laser pour la caractérisation de matériaux d'intérêt pour la...


  • Saclay, Île-de-France CEA Temps plein

    Position descriptionCategoryMathematics, information, scientific, softwareContractPostdocJob titlePOSTDOC (M/F) - Modeling and Analysis of Prospective Scenarios for Hydrogen in France and Germany H/FSubjectThe use of hydrogen produced by electrolysis, along with its derivatives (such as synthetic methanol and synthetic kerosene), is one of the solutions...

  • Stage Modélisation

    il y a 2 semaines


    Saclay, France Cea Temps plein

    Pour faire face à des enjeux de constructibilité grandissant, les structures « acier-béton » (structures « steel - concrete » ou « SC ») deviennent une alternative prometteuse face aux structures classiques en béton armé. Ces éléments sont constitués d'un béton de remplissage, de deux plaques externes métalliques et de goujons en acier...


  • Saclay, Île-de-France CEA Temps plein

    Pour faire face à des enjeux de constructibilité grandissant, les structures « acier-béton » (structures « steel – concrete » ou « SC ») deviennent une alternative prometteuse face aux structures classiques en béton armé. Ces éléments sont constitués d'un béton de remplissage, de deux plaques externes métalliques et de goujons en acier...


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    En condition monophasique, la littérature a identifié que l'instabilité fluide-élastique est le phénomène le plus critique pour l'intégrité de la structure et que ce phénomène est piloté par le nombre de Scruton, qui compare l'amortissement du système à la masse du fluide. Mais l'utilisation de ce modèle pour les écoulements diphasiques, qui...


  • Saclay, France Cea Temps plein

    En condition monophasique, la littérature a identifié que l’instabilité fluide-élastique est le phénomène le plus critique pour l’intégrité de la structure et que ce phénomène est piloté par le nombre de Scruton, qui compare l’amortissement du système à la masse du fluide. Mais l’utilisation de ce modèle pour les écoulements...

Modélisation de la Diffusion de l'Hydrogène dans le Nickel en Présence de Défauts H/F

il y a 3 semaines


Saclay, France Cea Temps plein

L'hydrogène moléculaire H2 est un vecteur d'énergie alternatif aux énergies fossiles traditionnelles, gaz ou pétrole. Il pourrait répondre aux défis énergétiques et environnementaux actuels, c'est-à-dire au besoin de stockage de l'énergie produite par des moyens intermittents comme l'éolien ou le photovoltaïque ou de l'excès d'énergie produite par la filière nucléaire, sans produire de gaz à effet de serre lors de son utilisation. Néanmoins, son stockage et son transport en toute sécurité est une des clefs de son utilisation. Les conteneurs ou les canalisations qui véhiculent l'hydrogène doivent être étanches et conserver leur intégrité dans le temps. Comprendre et prédire le comportement de l'hydrogène dans les alliages des conteneurs/canalisations et les dégradations mécaniques associées - comme la fragilisation - est dès lors crucial pour le développement de la filière hydrogène. Si de nombreux travaux expérimentaux ont permis d'identifier la fissuration par hydrogène comme étant à l'origine des dégradations des alliages exposés à l'hydrogène, de larges zones d'ombre subsistent encore sur les mécanismes à l'oeuvre du fait de difficultés expérimentales et de la grande variabilité des phénomènes observées. Par ailleurs, le transport et le piégeage de l'hydrogène préalable aux dégradations mécaniques sont mal connus et peu documentés à l'échelle nanométrique. L'objectif du stage est d'explorer numériquement les mécanismes de transport / piégeage de l'hydrogène dans les alliages austénitiques, et de sa distribution en volume, en amont de la fissuration pour être capable de rendre compte et d'expliquer les observations expérimentales. Le stage sera dédié à l'étude du nickel pur, système modèle des austénitiques et sera conduit à l'aide de simulations de dynamique moléculaire en potentiels empiriques. L'étude portera sur l'impact de défauts de toutes natures (lacunes, interstitiels, dislocations, joints de grains) sur la diffusion et le piégeage de l'hydrogène. Le travail se déclinera en plusieurs étapes : - Préparation des différentes configurations de défauts (lacunes, interstitiels, dislocations, joints de grains) - Calcul du piégeage de l'hydrogène dans ces défauts (énergies de liaison notamment) - Impact sur le coefficient de diffusion de l'hydrogène, en fonction de la nature du défaut et de sa concentration, de la concentration en hydrogène et de la température.