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PostePublic
FP Territoriale Cat. AEmploi ouvert aux titulaires et aux contractuelsRecherche & InnovationIl y a 11 jours

Doctorant(e) en physique (H/F)

Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris (ouvre un nouvel onglet) — Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris

Localisation
Paris (75), France (75)
Publication
1 septembre 2026
Domaine
Recherche
Secteur
Recherche & Innovation

Missions principales

La thèse portera sur l'étude systématique des propriétés électroniques, magnétiques et topologiques d'échantillons d'antimonène dopés avec différents éléments 3d et 4f sélectionnés. Le projet combinera des sondes spectroscopiques locales, en particulier la microscopie et la spectroscopie tunnel à balayage à basse température (STM/STS), avec des techniques résolues en impulsion telles que la spectroscopie de photoémission résolue en angle (ARPES). Ces mesures seront réalisées sur des hétérostructures d'antimonène élaborées par épitaxie et caractérisées in situ sous ultravide. L'objectif scientifique principal de la thèse sera de comprendre comment les dopants magnétiques peuvent induire l'émergence de différents types d'ordre magnétique et modifier la structure de bandes du matériau, en particulier au voisinage du niveau de Fermi. Une attention particulière sera portée à la formation éventuelle de bandes polarisées en spin présentant des propriétés topologiques non triviales. De telles bandes pourraient héberger des canaux de transport protégés par le spin présentant un intérêt pour la spintronique, ainsi que constituer une plateforme pour la supraconductivité topologique lorsqu'elles sont couplées à un supraconducteur. La structure de bandes et son évolution avec le dopage seront déterminées par ARPES, tandis que les figures d'interférences de quasiparticules extraites des cartes de conductance STM seront utilisées pour identifier les vecteurs de diffusion et reconstruire les relations de dispersion sous-jacentes. Les hétérostructures d'antimonène seront également mises en contact avec une source supraconductrice de paires de Cooper afin d'étudier l'effet de proximité à l'interface et au sein de la couche dopée. À l'aide de spectroscopie tunnel résolue spatialement, la personne recrutée recherchera des signatures de supraconductivité topologique, telles que des états robustes de basse énergie localisés aux bords de marches, aux frontières entre domaines structuraux ou au voisinage d'autres défauts, ainsi que dans des assemblages contrôlés d'atomes magnétiques. Ces études seront complétées par la caractérisation des états de Yu-Shiba-Rusinov (YSR) associés à des impuretés individuelles et de leur hybridation en bandes dans des chaînes ou des réseaux bidimensionnels. Le doctorant ou la doctorante contribuera plus largement à la vie scientifique de l’équipe QuantumSpecs et pourra être amené(e) à participer à des activités d’enseignement à l’ESPCI Paris.

Compétences attendues

La thèse portera sur l'étude systématique des propriétés électroniques, magnétiques et topologiques d'échantillons d'antimonène dopés avec différents éléments 3d et 4f sélectionnés. Le projet combinera des sondes spectroscopiques locales, en particulier la microscopie et la spectroscopie tunnel à balayage à basse température (STM/STS), avec des techniques résolues en impulsion telles que la spectroscopie de photoémission résolue en angle (ARPES). Ces mesures seront réalisées sur des hétérostructures d'antimonène élaborées par épitaxie et caractérisées in situ sous ultravide.L'objectif scientifique principal de la thèse sera de comprendre comment les dopants magnétiques peuvent induire l'émergence de différents types d'ordre magnétique et modifier la structure de bandes du matériau, en particulier au voisinage du niveau de Fermi. Une attention particulière sera portée à la formation éventuelle de bandes polarisées en spin présentant des propriétés topologiques non triviales. De telles bandes pourraient héberger des canaux de transport protégés par le spin présentant un intérêt pour la spintronique, ainsi que constituer une plateforme pour la supraconductivité topologique lorsqu'elles sont couplées à un supraconducteur. La structure de bandes et son évolution avec le dopage seront déterminées par ARPES, tandis que les figures d'interférences de quasiparticules extraites des cartes de conductance STM seront utilisées pour identifier les vecteurs de diffusion et reconstruire les relations de dispersion sous-jacentes.Les hétérostructures d'antimonène seront également mises en contact avec une source supraconductrice de paires de Cooper afin d'étudier l'effet de proximité à l'interface et au sein de la couche dopée. À l'aide de spectroscopie tunnel résolue spatialement, la personne recrutée recherchera des signatures de supraconductivité topologique, telles que des états robustes de basse énergie localisés aux bords de marches, aux frontières entre domaines structuraux ou au voisinage d'autres défauts, ainsi que dans des assemblages contrôlés d'atomes magnétiques. Ces études seront complétées par la caractérisation des états de Yu-Shiba-Rusinov (YSR) associés à des impuretés individuelles et de leur hybridation en bandes dans des chaînes ou des réseaux bidimensionnels.Le doctorant ou la doctorante contribuera plus largement à la vie scientifique de l’équipe QuantumSpecs et pourra être amené(e) à participer à des activités d’enseignement à l’ESPCI Paris.

Profil attendu

Connaissances et qualités recherchées De solides connaissances en physique de la matière condensée et en physique quantique sont requises. Un intérêt marqué pour la supraconductivité, le magnétisme, les matériaux bidimensionnels et les expériences à basse température est attendu. Des connaissances en techniques expérimentales sous ultravide, en microscopie/spectroscopie tunnel (STM/STS), en spectroscopie de photoémission (ARPES/XPS), en épitaxie ou en mesures à basse température constitueront un atout. La personne recrutée devra être à l’aise avec l’analyse de données et la programmation scientifique, notamment avec des outils tels que Python, Matlab, Igor ou équivalent. Une bonne maîtrise de l’anglais scientifique écrit et oral est souhaitée. Les qualités attendues sont la rigueur scientifique, l’autonomie, la capacité d’analyse, la curiosité, l’aptitude à travailler en équipe et à interagir avec des partenaires expérimentateurs et théoriciens dans un environnement international. Formation requise (ou diplôme) Master 2 en physique, diplôme d’ingénieur avec une spécialisation en physique, ou diplôme équivalent conférant le grade de Master, avec une formation solide en physique de la matière condensée, physique quantique ou nanosciences. Expérience souhaitée Une première expérience de recherche expérimentale, notamment acquise au cours d’un stage de Master 2 ou de fin d’études, est souhaitée. Une expérience en ultravide, STM/STS, AFM, basses températures, ARPES, XPS, croissance MBE, mesures de transport ou analyse de données expérimentales sera appréciée, sans être indispensable.

Informations complémentaires

Modalités de Recrutement Catégorie : A Les candidatures de personnes disposant de la RQTH sont encouragées. Poste à pourvoir à compter du : 1er octobre 2026 Contact Les candidatures (CV, lettre de motivation) et demande de complément d’informations sont à transmettre par courriel à [email protected] ou [email protected] en indiquant leur statut (Titulaire ou Non titulaire) ainsi que leur corps et grade (uniquement pour les titulaires) Lieu 10, Rue Vauquelin 75005 Paris Métro ligne 7 (Place Monge/Censier Daubenton) - RER B (Luxembourg) - Bus 21, 27 & 47 - 3 Vélib’ stations à proximité.

Métier de référence

Chercheuse / Chercheur

Comprendre ce poste

Ce poste de doctorant(e) en physique s'inscrit dans un programme de recherche fondamentale en matière condensée, au sein d'une institution parisienne reconnue. Le travail combine théorie et expérimentation autour de matériaux bidimensionnels dopés, avec un accent sur les propriétés magnétiques et topologiques. Le quotidien repose sur la manipulation d'appareils sophistiqués (STM/STS, ARPES) sous conditions ultravide, l'analyse de données complexes et la rédaction de publications scientifiques.

Le recrutement dans ce cadre

Ce doctorat s'adresse à des candidats issus d'un master ou formation équivalente, recruté(e)s en tant que contractuel(le) ou titulaire selon le profil. En tant que doctorant(e) de catégorie A au sein de la FPT, ce poste offre une expérience professionnelle reconnue par l'État et peut ouvrir des portes vers des postes de chercheur permanents (CNRS, universités) ou d'ingénieur(e) R&D, une fois le diplôme en poche.

Conseils pour candidater

  • Mettez en avant toute expérience pratique antérieure en technique de microscopie, spectroscopie ou manipulation sous ultravide, même partielle : cet aspect technique lourd différencie les candidatures. Détaillez les projets de master impliquant des caractérisations expérimentales sophistiquées.
  • Préparez une section dédiée à vos compétences en programmation et traitement de données (Python, MATLAB, etc.) : la thèse exige d'interpréter des spectres complexes et d'automatiser des mesures. Mentionnez tout projet analogue réalisé.
  • Démontrez une compréhension claire du sujet scientifique (matériaux topologiques, magnétisme, dopage) dans votre lettre de motivation : lisez les articles récents du laboratoire pour montrer votre connaissance du contexte et vos motivations réelles pour cette thématique spécifique.

Éclairage rédigé par PostePublic pour contextualiser cette offre.

Réf. 2026-2396489Fonction publique territoriale

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