Doctorant (H/F) - Conception de cristaux liquides plasmoniques
Il y a 12 heures
Orsay, Ile-de-France
ICMN
Temps plein
2 300 € CDD
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Laboratoire de Physique des Solides
ORSAY
• Essonne
• CDD Doctorant
• 36 mois
• BAC+5 This offer is available in English version Cette offre est ouverte aux personnes disposant d’un titre leur reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ou travailleuse handicapée. L'offre en un coup d'oeil L'unité Laboratoire de Physique des Solides Type de Contrat CDD Doctorant Temps de Travail Complet Lieu de Travail 91405 ORSAY Durée du contrat 36 mois Date d'Embauche 01/01/2027 Rémuneration La rémunération est d'un minimum de 2300,00 € mensuel Postuler Date limite de candidature : jeudi 22 octobre 2026 23:59
Description du Poste
Sujet De Thèse Contexte. Les colloïdes et les cristaux liquides constituent deux piliers de la science de la matière molle, mais ils sont rarement associés. Leur combinaison offre pourtant des possibilités uniques, car l’auto-organisation colloïdale permet de créer des matériaux artificiels aux propriétés émergentes et modulables. Contrairement aux approches dans lesquelles les colloïdes sont utilisés comme dopants dans des cristaux liquides moléculaires, des colloïdes anisotropes, tels que les nanobâtonnets, peuvent former eux-mêmes des phases cristal liquide. Ces cristaux liquides colloïdaux (CLC) sont lyotropes, avec des phases allant de la phase nématique à la phase smectique lorsque la concentration augmente. Comparés aux systèmes moléculaires, les CLC sont plus lents, modulables et accessibles à l’imagerie ainsi qu’au suivi de particules individuelles, permettant une observation directe de leur dynamique. Ils constituent ainsi à la fois des systèmes modèles polyvalents et des plateformes pour le développement de matériaux fonctionnels, avec des applications potentielles dans les couleurs structurales ou l’émission de lumière polarisée. Projet scientifique. Ce projet explore une nouvelle direction : les CLC plasmoniques à base de nanobâtonnets d’or et d’argent, autour de trois objectifs. Premièrement, nous établirons les mécanismes de morphogenèse des CLC plasmoniques en synthétisant des nanobâtonnets présentant des rapports d’aspect et des géométries de section contrôlés. Associée à des simulations, cette approche permettra d’identifier les conditions favorisant l’obtention de mésophases ciblées et de déterminer comment la forme des particules influence leur organisation. Deuxièmement, nous développerons des CLC multi-réactifs dont la structure et les propriétés pourront être modulées par des champs électriques et magnétiques, la lumière, la température ou l’environnement chimique. Un objectif central sera de démontrer des transitions de phase réversibles induites par la lumière et gouvernées par des effets photothermiques plasmoniques, dans lesquels l’excitation résonante modifie localement les interactions entre particules. Des expériences couplées à la modélisation permettront d’établir un lien prédictif entre les interactions à l’échelle nanométrique et le comportement de phase macroscopique. Troisièmement, nous établirons les relations entre structure, dynamique et réponse optique en combinant microscopie optique, diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS), simulations numériques et spectroscopie. Nous étudierons la diffusion anisotrope et l’organisation des particules dans les différentes phases, et relierons ces propriétés à leur réponse optique. Les domaines de CLC orientés devraient présenter un dichroïsme linéaire marqué ainsi que des déplacements plasmoniques dépendant de la polarisation, résultant du couplage entre particules, tandis que les phases cholestériques devraient également présenter un dichroïsme circulaire. Par ailleurs, la périodicité intrinsèque des phases cholestériques et smectiques pourrait permettre une réflexion de Bragg sélective, ouvrant la voie à de nouveaux régimes de couplage plasmonique-photonique et à des couleurs structurales modulables. Dans son ensemble, ce projet établira les CLC plasmoniques comme une nouvelle classe de métamatériaux reconfigurables dotés de fonctionnalités optiques modulables. Bien que principalement guidé par des questions fondamentales, ce travail posera les bases de futures applications dans le domaine des dispositifs photoniques sensibles à des stimuli externes, en répondant à la fois à des défis fondamentaux et à des besoins sociétaux. Votre Environnement de Travail Le Laboratoire de Physique des Solides est une unité mixte de recherche (UMR 8502) de l'Université Paris-Saclay et du CNRS. Il est affilié à l'Institut de Physique du CNRS et à la 28e section du Conseil National des Universités. Le LPS est membre de la Fédération Friedel-Jacquinot, structure de coordination de la physique sur le plateau du Moulon à Orsay (IdF). Il regroupe une centaine de chercheurs et enseignants-chercheurs, expérimentateurs et théoriciens, et l'activité de recherche est soutenue par une soixantaine d'ingénieurs, techniciens et administratifs. Le Laboratoire Accueille Chaque Année Un Grand Nombre D'étudiants De Premier Et Deuxième Cycle Dont De Nombreux Doctorants, Ainsi Que Des Chercheurs En Postdoctorat Et Des Scientifiques Invités. Le Laboratoire Couvre Une Plus Grande Variété De Sujets Que Son Nom Ne Le Suggère, Et Vise à Aborder Toute La Diversité De La Physique De La Matière Condensée. L'activité De Recherche S'organise Autour De Trois Grands Axes, Qui Impliquent Chacun à Peu Près Le Même Nombre De Scientifiques
• Nouveaux états électroniques de la matière
• Phénomènes physiques aux dimensions réduites
• Matière molle et interface physique-biologie Dans le premier axe sont regroupées des études tant expérimentales que théoriques ayant trait aux propriétés des systèmes dans lesquels les corrélations électroniques sont généralement fortes et qui sont sièges de propriétés remarquables et d'états électroniques non conventionnels tels que la supraconductivité, le magnétisme, les transitions métal-isolant etc. Dans le deuxième se retrouvent les activités relevant des « nanosciences » au sens large. Elles sont ici abordées du point de vue des propriétés fondamentales, lorsque les dimensions d'un objet deviennent aussi petites que certaines distances caractéristiques (longueur de cohérence, libre parcours moyen, …). Le troisième axe, étend le concept de « matière molle » à des systèmes biologiques. Les thèmes vont donc des systèmes complexes aux tissus vivants, des cristaux liquides aux mousses, en passant par les polymères ou les systèmes granulaires. Ces études physiques sont à l'interface avec la physico-chimie et la biologie. Le travail de recherche s'effectuera au sein de l'équipe MATRIX du Laboratoire de Physique des Solides (CNRS-UMR 8502). Ce projet de recherche bénéficie d'un financement de l'ANR (projet MOST). Télétravail : pratique et indemnisation du TT Congés et RTT annuels : 44 jours Transport : prise en charge (75% du coût) et forfait mobilité durable jusqu’à 300 euros Soutien à la parentalité : possibilités de places en crèches, CESU et chèques vacances co-financés, participation à l’accueil périscolaire, allocation aux parents d’enfants handicapés, subventions administratives (centre de loisirs et centres de vacances, classes vertes…) Formation dès votre prise de poste et tout au long de votre parcours Intégration : accompagnement à la prise de poste Offres sociales : participation à la mutuelle, restauration collective sport et loisirs, billetterie, … Contraintes et risques pas de risques Rémunération et avantages Rémunération La rémunération est d'un minimum de 2300,00 € mensuel Congés et RTT annuels 44 jours Pratique et Indemnisation du TT Pratique et indemnisation du TT Transport Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu’à 300€
À propos
de l’offre Référence de l’offre UMR8502-CYRHAM-009 Section(s) CN / Domaine de recherche Physique des matériaux : structure et dynamique
À propos
du CNRS Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi-spécialiste lui permet d’associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement. Le CNRS Les métiers de la recherche Publiée il y a 0 heure(s) Partager cette offre Par mail Créer une alerte Ne manquez aucune opportunité de trouver le poste qui vous correspond. Inscrivez-vous gratuitement et recevez les nouvelles offres directement dans votre boite mail. Créer une alerte Doctorant (H/F)
- Conception de cristaux liquides plasmoniques CDD Doctorant
• 36 mois
• BAC+5
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• 36 mois
• BAC+5 This offer is available in English version Cette offre est ouverte aux personnes disposant d’un titre leur reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ou travailleuse handicapée. L'offre en un coup d'oeil L'unité Laboratoire de Physique des Solides Type de Contrat CDD Doctorant Temps de Travail Complet Lieu de Travail 91405 ORSAY Durée du contrat 36 mois Date d'Embauche 01/01/2027 Rémuneration La rémunération est d'un minimum de 2300,00 € mensuel Postuler Date limite de candidature : jeudi 22 octobre 2026 23:59
Description du Poste
Sujet De Thèse Contexte. Les colloïdes et les cristaux liquides constituent deux piliers de la science de la matière molle, mais ils sont rarement associés. Leur combinaison offre pourtant des possibilités uniques, car l’auto-organisation colloïdale permet de créer des matériaux artificiels aux propriétés émergentes et modulables. Contrairement aux approches dans lesquelles les colloïdes sont utilisés comme dopants dans des cristaux liquides moléculaires, des colloïdes anisotropes, tels que les nanobâtonnets, peuvent former eux-mêmes des phases cristal liquide. Ces cristaux liquides colloïdaux (CLC) sont lyotropes, avec des phases allant de la phase nématique à la phase smectique lorsque la concentration augmente. Comparés aux systèmes moléculaires, les CLC sont plus lents, modulables et accessibles à l’imagerie ainsi qu’au suivi de particules individuelles, permettant une observation directe de leur dynamique. Ils constituent ainsi à la fois des systèmes modèles polyvalents et des plateformes pour le développement de matériaux fonctionnels, avec des applications potentielles dans les couleurs structurales ou l’émission de lumière polarisée. Projet scientifique. Ce projet explore une nouvelle direction : les CLC plasmoniques à base de nanobâtonnets d’or et d’argent, autour de trois objectifs. Premièrement, nous établirons les mécanismes de morphogenèse des CLC plasmoniques en synthétisant des nanobâtonnets présentant des rapports d’aspect et des géométries de section contrôlés. Associée à des simulations, cette approche permettra d’identifier les conditions favorisant l’obtention de mésophases ciblées et de déterminer comment la forme des particules influence leur organisation. Deuxièmement, nous développerons des CLC multi-réactifs dont la structure et les propriétés pourront être modulées par des champs électriques et magnétiques, la lumière, la température ou l’environnement chimique. Un objectif central sera de démontrer des transitions de phase réversibles induites par la lumière et gouvernées par des effets photothermiques plasmoniques, dans lesquels l’excitation résonante modifie localement les interactions entre particules. Des expériences couplées à la modélisation permettront d’établir un lien prédictif entre les interactions à l’échelle nanométrique et le comportement de phase macroscopique. Troisièmement, nous établirons les relations entre structure, dynamique et réponse optique en combinant microscopie optique, diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS), simulations numériques et spectroscopie. Nous étudierons la diffusion anisotrope et l’organisation des particules dans les différentes phases, et relierons ces propriétés à leur réponse optique. Les domaines de CLC orientés devraient présenter un dichroïsme linéaire marqué ainsi que des déplacements plasmoniques dépendant de la polarisation, résultant du couplage entre particules, tandis que les phases cholestériques devraient également présenter un dichroïsme circulaire. Par ailleurs, la périodicité intrinsèque des phases cholestériques et smectiques pourrait permettre une réflexion de Bragg sélective, ouvrant la voie à de nouveaux régimes de couplage plasmonique-photonique et à des couleurs structurales modulables. Dans son ensemble, ce projet établira les CLC plasmoniques comme une nouvelle classe de métamatériaux reconfigurables dotés de fonctionnalités optiques modulables. Bien que principalement guidé par des questions fondamentales, ce travail posera les bases de futures applications dans le domaine des dispositifs photoniques sensibles à des stimuli externes, en répondant à la fois à des défis fondamentaux et à des besoins sociétaux. Votre Environnement de Travail Le Laboratoire de Physique des Solides est une unité mixte de recherche (UMR 8502) de l'Université Paris-Saclay et du CNRS. Il est affilié à l'Institut de Physique du CNRS et à la 28e section du Conseil National des Universités. Le LPS est membre de la Fédération Friedel-Jacquinot, structure de coordination de la physique sur le plateau du Moulon à Orsay (IdF). Il regroupe une centaine de chercheurs et enseignants-chercheurs, expérimentateurs et théoriciens, et l'activité de recherche est soutenue par une soixantaine d'ingénieurs, techniciens et administratifs. Le Laboratoire Accueille Chaque Année Un Grand Nombre D'étudiants De Premier Et Deuxième Cycle Dont De Nombreux Doctorants, Ainsi Que Des Chercheurs En Postdoctorat Et Des Scientifiques Invités. Le Laboratoire Couvre Une Plus Grande Variété De Sujets Que Son Nom Ne Le Suggère, Et Vise à Aborder Toute La Diversité De La Physique De La Matière Condensée. L'activité De Recherche S'organise Autour De Trois Grands Axes, Qui Impliquent Chacun à Peu Près Le Même Nombre De Scientifiques
• Nouveaux états électroniques de la matière
• Phénomènes physiques aux dimensions réduites
• Matière molle et interface physique-biologie Dans le premier axe sont regroupées des études tant expérimentales que théoriques ayant trait aux propriétés des systèmes dans lesquels les corrélations électroniques sont généralement fortes et qui sont sièges de propriétés remarquables et d'états électroniques non conventionnels tels que la supraconductivité, le magnétisme, les transitions métal-isolant etc. Dans le deuxième se retrouvent les activités relevant des « nanosciences » au sens large. Elles sont ici abordées du point de vue des propriétés fondamentales, lorsque les dimensions d'un objet deviennent aussi petites que certaines distances caractéristiques (longueur de cohérence, libre parcours moyen, …). Le troisième axe, étend le concept de « matière molle » à des systèmes biologiques. Les thèmes vont donc des systèmes complexes aux tissus vivants, des cristaux liquides aux mousses, en passant par les polymères ou les systèmes granulaires. Ces études physiques sont à l'interface avec la physico-chimie et la biologie. Le travail de recherche s'effectuera au sein de l'équipe MATRIX du Laboratoire de Physique des Solides (CNRS-UMR 8502). Ce projet de recherche bénéficie d'un financement de l'ANR (projet MOST). Télétravail : pratique et indemnisation du TT Congés et RTT annuels : 44 jours Transport : prise en charge (75% du coût) et forfait mobilité durable jusqu’à 300 euros Soutien à la parentalité : possibilités de places en crèches, CESU et chèques vacances co-financés, participation à l’accueil périscolaire, allocation aux parents d’enfants handicapés, subventions administratives (centre de loisirs et centres de vacances, classes vertes…) Formation dès votre prise de poste et tout au long de votre parcours Intégration : accompagnement à la prise de poste Offres sociales : participation à la mutuelle, restauration collective sport et loisirs, billetterie, … Contraintes et risques pas de risques Rémunération et avantages Rémunération La rémunération est d'un minimum de 2300,00 € mensuel Congés et RTT annuels 44 jours Pratique et Indemnisation du TT Pratique et indemnisation du TT Transport Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu’à 300€
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