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PostePublic
FP d'État Cat. AEmploi ouvert uniquement aux contractuelsRecherche & InnovationIl y a 1 mois

Postdoctorant projet e CP (Electrothermal Chemical Processes)

Université de Limoges (ouvre un nouvel onglet) — Université de Limoges

Localisation
Haute Vienne (87), France (87)
Niveau d'études
Niveau 8 Doctorat/diplômes équivalents
Expérience
Débutant
Publication
16 juillet 2026
Date limite
15 septembre 2026
Domaine
Recherche
Secteur
Recherche & Innovation

Missions principales

Missions principales. Formuler, mettre en forme et optimiser des matériaux granulaires composites (catalytiques) combinant conductivité électrique, robustesse mécanique et aptitude à la fluidisation pour les réacteurs fluidisés bouillonnant électrifiés. Les voies de formulation et de mise en forme (formulation mixte, granulation, frittage) seront étudiées. Les matériaux seront évalués en termes de comportement électrothermique, de propriétés physico-chimiques catalytiques et de résistance mécanique. Description : L’étude vise à optimiser des matériaux granulaires pour des réactions thermiques, à base de graphène (GRA‑20X de Matexcel, résistant à l’abrasion, σ = 10⁶ S/m) et de SiSiC conducteur (CarSIK® de Schunk, 10–15 % vol. de Si libre, σ = 10³ S/m), ainsi que de semi‑conducteurs SiC dopés N ou P [2,3]. Elle combine la formulation et la mise en forme de particules à granulométrie contrôlée, afin d’assurer la stabilité mécanique et de bonnes performances de fluidisation, avec une conductivité électrique adaptée (figure 1). La granulation, visant une distribution de taille étroite autour d’une valeur moyenne comprise entre 100 et 500 µm, sera étudiée à l’aide de deux procédés, en analysant également le renforcement mécanique : procédé par voie sèche, en tambour rotatif avec pulvérisation d’un liant aqueux, en faisant varier : le taux de remplissage du tambour, la vitesse et le temps de rotation du lit de poudre, la concentration en liant (cellulose, amidon,) procédé par voie liquide par atomisation‑séchage avec évaporation ou congélation/lyophilisation du liquide. Les paramètres de formulation (matière sèche, additifs (PVA, PEG, copolymères) et teneur en liant) seront étudiés [4,5]. Le cycle de consolidation à haute température sera optimisé afin de maximiser la résistance à l’attrition. Des formulations à base de graphène pur, de SiSiC conducteur pur, de SiC dopé N/P pur, ainsi que des mélanges graphène/SiC seront considérés pour les deux méthodes de granulation ; des granules cœur (SiC) / coquille (graphène) pourront compléter la gamme de matériaux via une technique de co‑granulation. L’étude sera basée principalement sur la caractérisation des matières pulvérulentes (MEB, distribution granulométrique etc…) sur les propriétés rhéologiques des suspensions ainsi que sur les propriétés de résistance des granulés à l’attrition. Il est également envisagé de travailler en collaboration avec le laboratoire de l’UCEIV pour intégrer les catalyseurs dans les formulations et avec le laboratoire du LCS pour tester les matériaux en lit bouillonant L’IrCer développe des compétences sur la formulation de suspensions de poudres céramiques pour la mise en forme par voie colloïdale. Il s’agit de modifier les propriétés de surface des grains pour contrôler soit leur dispersion soit leur agglomération.

Compétences attendues

Missions principales.Formuler, mettre en forme et optimiser des matériaux granulaires composites (catalytiques) combinant conductivité électrique, robustesse mécanique et aptitude à la fluidisation pour les réacteurs fluidisés bouillonnant électrifiés. Les voies de formulation et de mise en forme (formulation mixte, granulation, frittage) seront étudiées. Les matériaux seront évalués en termes de comportement électrothermique, de propriétés physico-chimiques catalytiques et de résistance mécanique.Description : L’étude vise à optimiser des matériaux granulaires pour des réactions thermiques, à base de graphène (GRA‑20X de Matexcel, résistant à l’abrasion, σ = 10⁶ S/m) et de SiSiC conducteur (CarSIK® de Schunk, 10–15 % vol. de Si libre, σ = 10³ S/m), ainsi que de semi‑conducteurs SiC dopés N ou P [2,3]. Elle combine la formulation et la mise en forme de particules à granulométrie contrôlée, afin d’assurer la stabilité mécanique et de bonnes performances de fluidisation, avec une conductivité électrique adaptée (figure 1). La granulation, visant une distribution de taille étroite autour d’une valeur moyenne comprise entre 100 et 500 µm, sera étudiée à l’aide de deux procédés, en analysant également le renforcement mécanique :procédé par voie sèche, en tambour rotatif avec pulvérisation d’un liant aqueux, en faisant varier : le taux de remplissage du tambour, la vitesse et le temps de rotation du lit de poudre, la concentration en liant (cellulose, amidon,)procédé par voie liquide par atomisation‑séchage avec évaporation ou congélation/lyophilisation du liquide. Les paramètres de formulation (matière sèche, additifs (PVA, PEG, copolymères) et teneur en liant) seront étudiés [4,5].Le cycle de consolidation à haute température sera optimisé afin de maximiser la résistance à l’attrition. Des formulations à base de graphène pur, de SiSiC conducteur pur, de SiC dopé N/P pur, ainsi que des mélanges graphène/SiC seront considérés pour les deux méthodes de granulation ; des granules cœur (SiC) / coquille (graphène) pourront compléter la gamme de matériaux via une technique de co‑granulation.L’étude sera basée principalement sur la caractérisation des matières pulvérulentes (MEB, distribution granulométrique etc…) sur les propriétés rhéologiques des suspensions ainsi que sur les propriétés de résistance des granulés à l’attrition. Il est également envisagé de travailler en collaboration avec le laboratoire de l’UCEIV pour intégrer les catalyseurs dans les formulations et avec le laboratoire du LCS pour tester les matériaux en lit bouillonantL’IrCer développe des compétences sur la formulation de suspensions de poudres céramiques pour la mise en forme par voie colloïdale. Il s’agit de modifier les propriétés de surface des grains pour contrôler soit leur dispersion soit leur agglomération.

Profil attendu

Savoirs : Le/la candidat(e), docteur(e), devra présenter des connaissances sur la mise en forme des céramiques par voie colloïdale, dans des domaines pluridisciplinaires (formulation de suspensions, propriétés rhéologiques des suspensions) Savoirs Faire : Le/la candidat(e), docteur(e), devra présenter une aptitude à travailler en laboratoire pour acquérir les résultats expérimentaux. Une maîtrise des concepts expérimentaux et des outils fondamentaux de la caractérisation de matières pulvérulentes est fortement recommandée dans le cadre de ce projet. Ce projet conduira à la rédaction de rapports et de présentations orales avec les partenaires du consortium. Savoirs Etre : Le/la candidat(e), docteur(e), devra présenter des aptitudes de communication pour collaborer avec tous les acteurs du consortium Dans le cadre du décret n° 2021-1450, le candidat doit avoir obtenu un diplôme de doctorat au plus tard trois ans avant le début du contrat. Toute candidature transmise sans diplôme/attestation de réussite ou attestation indiquant la date de soutenance à venir sera considérée irrecevable.

Conditions d'exercice

Travail dans les locaux du laboratoire de l’IRCER pour l’aspect expérimental de l’élaboration. Le postdoctorant sera amené à collaborer avec les autres laboratoires du consortium et à s’y déplacer

Informations complémentaires

Dans le cadre du décret n° 2021-1450, le candidat doit avoir obtenu un diplôme de doctorat au plus tard trois ans avant le début du contrat. Toute candidature transmise sans diplôme/attestation de réussite ou attestation indiquant la date de soutenance à venir sera considérée irrecevable.

Métier de référence

Chercheuse / Chercheur

Comprendre ce poste

Ce postdoctorat porte sur l'optimisation de matériaux granulaires composites destinés à des réacteurs fluidisés électrifiés, un domaine à l'interface entre chimie des matériaux, catalyse et génie des procédés. Le chercheur conçoit, formule et caractérise des particulaires fonctionnelles combinant conductivité électrique, stabilité mécanique et propriétés catalytiques. Il s'agit de transformer des matériaux à l'échelle du laboratoire en solutions technologiques viables pour des applications thermochimiques innovantes, en explorant différentes voies de mise en forme (granulation, frittage).

Le recrutement dans ce cadre

Ce contrat postdoctoral en catégorie A relève de la FPE et s'adresse uniquement aux chercheurs titulaires d'un doctorat. La durée et les perspectives d'évolution vers un poste permanent dépendent du financement du projet ; cette expérience consolide le profil scientifique et facilite l'accès à des postes de maître de conférences ou chercheur permanent dans l'enseignement supérieur ou la recherche.

Conseils pour candidater

  • Structurer le dossier autour de l'expérience acquise en formulation de céramiques, rhéologie des suspensions colloïdales et caractérisation granulométrique ; détailler les techniques maîtrisées (sédimentation, porosimétrie, tests de résistance mécanique).
  • Démontrer une capacité à concevoir et conduire des protocoles expérimentaux rigoureux en valorisant les publications ou communications ayant servi de support à des travaux similaires.
  • Prévoir une lettre de motivation claire exposant l'intérêt scientifique pour les matériaux conducteurs et l'ambition de contribuer à une publication dans ce secteur émergent.

Éclairage rédigé par PostePublic pour contextualiser cette offre.

Réf. 2026-2351558Fonction publique d'État

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