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Ordre atomique local et structure magnétique de spinelles manganites de fer et de nickel

Contexte :

Les matériaux magnétiques à base d’oxydes, insensibles à la corrosion parce que chimiquement stables, occupent une place centrale dans le domaine des technologies liées à la conversion, au stockage et à la transformation de l’énergie. Dans un contexte sociétal où le développement d’énergies propres et renouvelables est primordial, ces matériaux peuvent contribuer à la transition énergétique. De ce point de vue, l’optimisation de leurs performances est possible par le contrôle de leur composition chimique, qui détermine leurs propriétés magnétiques.

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Étude de l’impact de la polarité et du spectre de l’impulsion THz dans l’émission ionique : application à la sonde atomique

La Sonde Atomique Tomographique (SAT), technique phare du laboratoire permet de reconstruire la distribution chimique d’un nano-objet en 3D, avec une résolution spatiale proche de l’échelle atomique, grâce à l’évaporation ionique par effet de champ. Dans les SAT assistées par laser, couramment utilisées dans les études de métaux, isolants et semiconducteurs, l’évaporation est déclenchée par une impulsion laser ultrarapide dans le domaine du proche ultraviolet (UV)[1-2].

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Etude de la structure des dents de poissons : pigmentation, microstructure et propriétés mécaniques

Les dents sont particulièrement fascinantes en raison de leurs propriétés remarquables et de leur rôle essentiel dans la mastication. Alors que la majorité des recherches en odontologie porte essentiellement sur les dents humaines ou celles des mammifères, la diversité des tissus dentaires chez les animaux offre des perspectives précieuses pour les biomatériaux, la biominéralisation et les conceptions bio-inspirées.

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Offre de thèse : Modélisation à l'échelle atomique de l’interaction hydrogène-défauts cristallins dans les alliages ferritiques

Sujet de la thèse : La fragilisation par l’hydrogène, qui se traduit par une dégradation des propriétés mécaniques ou une défaillance prématurée des matériaux, a été largement étudiée au cours des dernières décennies. En particulier, elle est considérée comme l’un des mécanismes les plus dévastateurs dans les aciers et alliages ferreux à ultra-haute résistance. En général, à mesure que la résistance de l’acier augmente, sa susceptibilité à la fragilisation par l’hydrogène augmente également.

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