Colloïdes paramagnétiques sous champ : un système modèle de la matière activée
ABG-127349 | Master internship | 5 months | 591 € |
2024-12-03 |
- Physics
- Materials science
Employer organisation
Website :
Le laboratoire LCP-A2MC est composé de chimistes et de physiciens, expérimentateurs et théoriciens. Nous travaillons ensemble pour mener des expériences, élaborer des modèles théoriques, établir des nouvelles méthodologies d’analyses et comprendre les milieux complexes à différentes échelles.
Nous étudions les milieux complexes à différentes échelles mésoscopique, nanoscopique, moléculaire et de leurs interfaces. Ces études ont des applications dans de nombreux domaines tels que l’énergie, l’environnement, la catalyse, la photocatalyse, la biodétection, la dépollution…
Description
Les assemblages de particules colloïdales ont fait l’objet d’un intérêt croissant ces dernières années, non seulement pour leurs diverses applications technologiques, mais également parce qu’ils reproduisent des phénomènes décrits par la physique de la matière condensée à une échelle expérimentale accessible. Lorsque les particules colloïdales possèdent des propriétés paramagnétiques, il est possible de contrôler leurs interactions à l’aide d’un champ magnétique extérieur : on peut alors caractériser par microscopie optique la structure obtenue et les phénomènes dynamiques en fonction du champ appliqué, qui peut être un champ statique ou dynamique. Dans ce projet, nous proposons de développer un système modèle de la matière activée à base de colloïdes paramagnétiques. Tandis que la matière active est tenue hors équilibre par une source d’énergie interne aux composantes du système, la matière activée est tenue hors équilibre par une source d’énergie externe. Cette source d’énergie confère une agitation des particules bien plus importante que l’agitation thermique, ce qui donne lieu à des propriétés physiques nouvelles. Un exemple de matière activée est celui des systèmes granulaires vibrés, où des grains posés sur une table vibratoire effectuent des sauts aléatoires en raison du frottement variable avec le substrat. Dans notre cas l’agitation aléatoire des colloïdes est générée par le couplage entre un champ magnétique dynamique, source d’énergie, et le frottement hétérogène avec le substrat. Le stage M2 proposé, à caractère expérimental, a pour objectif de contribuer au développement et caractérisation de ce système innovant. |
Profile
Étudiant(e) en Master 2 de Physique, Science des Matériaux, Physico-chimie ou équivalent, avec un fort intérêt pour le travail expérimental. Solide formation théorique et pratique, compétences en conception et réalisation d’expériences, et maîtrise des outils de mesure. Curieux(se), rigoureux(se) et autonome, le/la candidat(e) sait analyser des résultats et possède de bonnes capacités rédactionnelles.
Starting date
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