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    <title>Export RSS des offres - Seulement les offres à la une : Non / Contrat : Post-doctorat</title>
    <link>https://www.emploi.cea.fr/handlers/offerRss.ashx?LCID=1036&amp;Rss_Contract=1781</link>
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    <language>fr-FR</language>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=36670&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2025-36670</link>
      <category>Matériaux, physique du solide</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Saint Paul lez Durance</category>
      <title>2025-36670 - post-doctorat: Etude en ab initio de la thermodiffusion des petits polarons dans UO2 H/F </title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Matériaux, physique du solide&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Le poste est basé à Cadarache, au sein du Département d'Etude des Combustibles qui offre l'opportunité d'échanges avec la plupart de spécialistes impliqués dans ce type d'étude (expérience, théorie, simulation ab initio ou DM, développeurs d'application de simulation matériaux).

Une première étape [1] a permis de calculer par Dynamique Moléculaire Classique la contribution des ions oxygène à Q*. Ces calculs classiques ignorent cependant la contribution des défauts électroniques localisés (ou petits polarons) U3+ et U5+ qui accompagnent les défauts oxygène pour assurer l’électroneutralité. Ce projet vise donc à calculer cette contribution polaronique.

Pour cela il s’agit de mobiliser d’autres techniques atomistiques car les potentiels empiriques disponibles ne permettent pas de traiter le mouvement des électrons. On s’oriente donc vers les calculs ab initio, éventuellement complétés par de la DMC. On calculera à la fois les deux paramètres nécessaires : le coefficient de diffusion D et la chaleur de transport Q* des polarons.

Le travail comportera les étapes suivantes :
- Etat de l'art : 
Faire le point sur les théories quantiques de l'effet Seebeck des petits polarons et leurs implications pour les calculs atomistiques.
Recenser les techniques atomistiques disponibles pour caractériser D et Q*. On s'intéressera en particulier au domaine des matériaux thermoélectrique en plein essor.

- Calculer en ab initio la barrière de migration et le pré-facteur de diffusion pour les deux polarons dans UO2.

- Comparer aux mesures disponibles dans UO2.

- Tester les méthodes disponibles pour le calcul de la chaleur de transport, et  sélectionner les méthodes les plus pertinentes. Cette partie comportera des travaux exploratoires pouvant aller jusqu'à la mise au point d'une méthode adaptée au cas des petits polarons si l'état de l'art n'est pas assez avancé.

- Détermination, à partir de grandeurs atomistiques calculées, des paramètres macroscopiques pertinents pour les simulations matériaux relevant du domaine du combustible.

- Selon les disponibilités, comparer les résultats aux mesures.

Selon les besoins, l'apprentissage des techniques de calculs ab initio des petits polarons se fera auprès des experts du site de Bruyères le Chatel.

Ces travaux vous offriront l'opportunité de présenter vos résultats en conférence et des les publier.

Vous pourrez participer à une démarche multiéchelle appliquée aux matériaux du nucléaire et de toucher du doigt la manière dont les calculs les plus fondamentaux contribuent à une simulation réaliste de l'évolution d'un matériaux en conditions extrêmes.

Références (doi.org) :
 [1] Bareigts et al.  10.1016/j.ces.2023.119141
 [2] Konarski et al.  10.1016/j.jnucmat.2019.03.021&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Vous avez un doctorat en sciences des matériaux ou chimie du solide, un goût et des compétences pour la théorie (physique statistique, quantique et physique du solide) et la simulation.

Vous avez une solide compétence en calculs ab initio (DFT).
Vous souhaitez les élargir à d'autres techniques et produire des grandeurs macroscopiques utiles aux simulations "multi-échelle".
Vous êtes motivé par les applications de la recherche amont et souhaitez vous insérer dans un milieu riche et pluridisciplinaire (théorie, simulation, logiciel, expérimentation).

Pourquoi Intégrer le CEA ?
- Donner du sens à votre carrière en travaillant au service des grands enjeux sociétaux de demain.
- Avoir des perspectives de carrière avec plus de 60 familles de métier, des formations...
- Nos avantages : RTT, réseau de ligne de bus sur certains centres (gratuit), restauration collective, CSE…


Conformément aux engagements pris par le CEA en faveur de l’intégration des personnes en situation d’handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous. Le CEA propose des aménagements et/ou des possibilités d'organisation.
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Saint Paul lez Durance&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 10:09:25 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=27005&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2023-27005</link>
      <category>Neutronique et physique des réacteurs</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Gif-sur-Yvette</category>
      <title>2023-27005 - Calculs multi-physiques d'évolution du combustible à l'échelle du réacteur par simulation Monte-Carlo</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Neutronique et physique des réacteurs&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
La prochaine étape vers des calculs haute-fidélité des réacteurs REP est de réaliser une simulation complète, avec couplages entre les trois équations : ceci est l’objectif principal du post-doc.

Le travail proposé est divisé en deux parties. Premièrement, le candidat réexaminera et élargira les couplages existants entre la neutronique et l’évolution du combustible, et entre la neutronique et la thermo-hydraulique. Deuxièmement, une étude sera réalisée pour évaluer le comportement, les performances et la stabilité de la simulation couplée. L'accent sera mis sur l'utilisation d'un solveur Monte-Carlo pour la neutronique, qui permet des simulations de haute-fidélité mais comporte par nature des incertitudes statistiques.

Le candidat sera basé à Saclay, en région parisienne, et s'intégrera dans l'équipe de développement du code Monte-Carlo de nouvelle génération TRIPOLI-5, développé par le CEA et l'IRSN depuis 2022.

La durée proposée du contrat initial est de 12 mois.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Doctorat en ingénierie nucléaire ou en informatique&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Gif-sur-Yvette&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Sun, 12 Jul 2026 22:05:26 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=26315&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2023-26315</link>
      <category>Neutronique et physique des réacteurs</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Fontenay-aux-Roses</category>
      <title>2023-26315 - Décomposition de domaine pour le code Monte-Carlo de nouvelle génération TRIPOLI-5 H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Neutronique et physique des réacteurs&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
La solution à cette limitation réside dans une « décomposition de domaine » afin de répartir les besoins en mémoire d'une simulation unique sur plusieurs nœuds de calcul. Le problème de la décomposition de domaine ne présente pas les mêmes défis ni les mêmes approches pour les méthodes déterministes et pour les simulations de Monte-Carlo. Un certain nombre de méthodes de décomposition de domaine ont été proposées dans la littérature, et quelques codes de simulation neutronique ont testé certaines implémentations.

Une première étape bibliographique du travail permettra d’identifier l'ensemble des méthodes déjà proposées et d'effectuer une première analyse des avantages et des inconvénients.

À partir de cette analyse, deux méthodes concurrentes seront proposées pour une mise en œuvre effective dans le code TRIPOLI-5.

Ces implémentations devront fonctionner sans problème avec le parallélisme à plusieurs niveaux déjà défini dans TRIPOLI-5 : mémoire partagée, mémoire distribuée et simulations indépendantes. TRIPOLI-5 est censé fonctionner avec des architectures CPU et GPU : l'architecture des deux implémentations à tester permettra de supporter plusieurs algorithmes pour des fonctionnalités similaires.

Les performances seront testées pour plusieurs configurations de benchmark et évaluées pour les deux cibles matérielles CPU et GPU.

Le travail sera proposé pour publication dans une revue à comité de lecture.


Description du poste

Le Laboratoire de Neutronique de l'IRSN a une longue expérience du développement de codes de transport neutronique Monte-Carlo à travers le code de criticité MORET, à laquelle s'ajoute la longue expérience du CEA avec le code TRIPOLI. Les encadrants cumulent de nombreuses années de R&amp;D dans les méthodes Monte-Carlo, comme en témoigne leur nombre de publications dans le domaine.
Les travaux seront réalisés en collaboration avec l'équipe TRIPOLI-5, composée de plusieurs développeurs ayant des compétences pointues en physique, en mathématiques et en informatique, provenant à la fois de l'IRSN et du CEA. Le candidat aura accès à son propre poste de travail, au cluster local Farux de l'IRSN et aux ressources HPC du TGCC pour les CPU et les GPU.
.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Doctorat en ingénierie ou en mathématiques appliquées, en particulier dans le domaine des simulations numériques et des méthodes de Monte Carlo.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Fontenay-aux-Roses&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Sun, 12 Jul 2026 22:05:22 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=40307&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-40307</link>
      <category>Instrumentation, métrologie et contrôle</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Gif-Sur-Yvette</category>
      <title>2026-40307 - Instrumentation nucléaire avancée pour la mesure radiologique en environnement contraint H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Instrumentation, métrologie et contrôle&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Contexte
Dans le cadre de ses activités en instrumentation nucléaire, le CEA ISAS propose un postdoctorat consacré au développement d’une instrumentation pour la mesure de dose et la détection de contamination sur les chantiers de démantèlement. Ces mesures sont essentielles pour la radioprotection, la surveillance des zones et la connaissance de l’état radiologique.
Le projet s’appuie sur des détecteurs radio-photoluminescents, ou RPL, dont le signal optique résulte de la création de défauts induits par irradiation dans le matériau. Au-delà du développement instrumental, l’un des enjeux scientifiques du postdoctorat sera de mieux comprendre les mécanismes de formation, d’évolution et de lecture de ces défauts, ainsi que leur lien avec la dose déposée, la nature du rayonnement et les conditions d’irradiation.
Ces questions sont déterminantes pour améliorer la sensibilité et la fiabilité de la mesure, lorsque les signaux sont faibles. Elles nécessitent de distinguer les contributions propres au matériau RPL de celles liées à l’optique de lecture, à l’électronique d’acquisition, au bruit, aux dérives ou aux perturbations. Le sujet se situe ainsi à l’interface entre physique des matériaux sous irradiation, dosimétrie, instrumentation nucléaire compacte, optique, traitement du signal et métrologie.
Objectifs du postdoctorat
Le postdoctorat vise à poursuivre le développement d’une chaîne de mesure compacte basée sur des détecteurs RPL, tout en approfondissant la compréhension des phénomènes physiques qui gouvernent leur réponse. Les objectifs seront de caractériser les mécanismes de création et de stabilisation des défauts radio-induits, d’établir le lien entre ces défauts et le signal mesuré, d’améliorer la détection de faibles doses et niveaux de contamination, et de renforcer la robustesse métrologique du dispositif.
Une attention particulière sera portée à la maîtrise du bruit, des dérives instrumentales, des effets de l’environnement et des limitations liées à l’intégration d’une chaîne compacte. Le/la postdoctorant(e) contribuera au développement de méthodes de traitement du signal, de correction et d’interprétation adaptées aux faibles signaux.
Travaux proposés
Le/la postdoctorant(e) participera à la caractérisation expérimentale des détecteurs RPL en fonction de la dose, des conditions d’irradiation et des paramètres de lecture optique. Il/elle étudiera les limitations physiques et instrumentales de la mesure, développera et optimisera les programmes de contrôle, d’acquisition et d’analyse sous LabVIEW et/ou Python, et contribuera à l’amélioration de la chaîne de mesure jusqu’au traitement des données.
Les travaux comprendront la mise en place de protocoles de validation en conditions représentatives du démantèlement, l’analyse des résultats expérimentaux, la proposition de modèles d’interprétation ou de corrections métrologiques, ainsi que la valorisation scientifique des résultats par publications, conférences et réunions de projet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Le poste s’adresse à un(e) docteur(e) en instrumentation, physique appliquée, électronique, mesures physiques, optique, traitement du signal, science des matériaux sous irradiation ou domaine proche.
Le/la candidat(e) devra avoir un goût marqué pour la recherche expérimentale et le développement instrumental, avec l’envie de travailler à l’interface entre physique des phénomènes, capteurs, acquisition de données, métrologie et traitement du signal. Une motivation pour comprendre les mécanismes de création et d’évolution des défauts radio-induits dans les détecteurs RPL sera particulièrement appréciée.
Des compétences en programmation scientifique, idéalement Python et/ou LabVIEW, en acquisition de signaux, instrumentation, analyse de données expérimentales et traitement du signal sont attendues. Une expérience en dosimétrie, instrumentation nucléaire, optique, spectroscopie, luminescence, physique des défauts ou matériaux irradiés constituerait un atout, sans être indispensable.
Le poste conviendra à un profil curieux, rigoureux et autonome, souhaitant contribuer à la fois à la compréhension de phénomènes physiques complexes et au développement d’un instrument compact pour la radioprotection et le démantèlement.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Gif-Sur-Yvette&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Sat, 11 Jul 2026 22:04:40 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=36720&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2025-36720</link>
      <category>Mathématiques, information  scientifique, logiciel</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Gif-sur-Yvette</category>
      <title>2025-36720 - Post-doctorant(e) (H/F) en calcul scientifique HPC appliqué à la simulation sismique sur GPU H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Mathématiques, information  scientifique, logiciel&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Ce postdoctorat s’inscrit dans le projet PTC EXAQUAKE, collaboration entre le CEA DES (SGLS/LESIM) et le CEA DAM, visant à développer des méthodes de simulation sismique à l’échelle exascale sur GPU. L’équipe dispose d’une expertise en calcul haute performance et éléments finis. Le poste valorise la recherche appliquée au plus haut niveau scientifique et technologique.
Le poste proposé s’inscrit dans le cadre du développement du solveur éléments finis ArcaneFEM, destiné à la simulation de phénomènes physiques complexes à grande échelle sur des architectures massivement parallèles, notamment les futures plateformes exascale comme Alice Recoque. L’objectif principal du post-doctorat est de contribuer à la simulation d’événements sismiques réalistes en exploitant pleinement les capacités des GPU de dernière génération.
Les activités principales incluent :
* Le développement et l’optimisation de solveurs non-linéaires basés éléments finis pour la mécanique des solides (élasticité, dynamique transitoire) sur architectures GPU ;
* L’amélioration des préconditionneurs multigrilles pour la résolution efficace de systèmes linéaires issus d’équations hyperboliques ;
* La mise en place de bancs d’essai de performance et de scalabilité sur des plateformes HPC ;
* La portabilité du code sur des architectures hétérogènes (CPU+GPU), en assurant la compatibilité avec le framework Arcane ;
* La participation à la production de démonstrateurs scientifiques reproductibles et bien documentés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Le ou la candidat(e) devra posséder de solides compétences en calcul scientifique et HPC, notamment en :
* Programmation en C++ dans des environnements parallèles (MPI, threads) ;
* Programmation GPU (CUDA, HIP ou équivalent) ;
* Méthodes numériques pour les EDP (FEM, solveurs itératifs) ;
* Profilage et optimisation de performance sur architectures parallèles.
Une expérience en génie logiciel (tests, documentation, intégration) est souhaitée. Le poste requiert également un bon esprit d’équipe, une capacité à collaborer avec des experts en physique numérique, ainsi qu’une bonne communication scientifique (en anglais ou français). Un doctorat en informatique, mathématiques appliquées, physique ou ingénierie est requis. En détail : https://tinyurl.com/postdoc-exascale&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Gif-sur-Yvette&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Sat, 11 Jul 2026 22:04:32 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=40964&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-40964</link>
      <category>Biologie, biophysique et biochimie</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Grenoble</category>
      <title>2026-40964 - Post-doctoral fellow in fluid mechanics in human cerebrovascular system H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Biologie, biophysique et biochimie&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Preeclampsia (PE) is a specific pregnancy complication characterized by maternal hypertension and placental inflammation, leading to short and long-term health consequences for both mother and fetus. Although clinical symptoms generally disappear after delivery, mothers remain at high risk of stroke, chronic hypertension, and cognitive disorders, later in life. Recent animal model studies show that this condition damages the cerebrovascular system during pregnancy, with persistent long-term lesions, particularly affecting the integrity and function of the blood-brain barrier (BBB).
The central hypothesis is that gestational hypertension, linked to placental inflammation, alters the mechanical and functional properties of BBB vessels, depending both on their size (large, medium, small vessels) and location within the brain. To explore these mechanisms, the project uses experimental measurements combining:
-          Systemic hemodynamic data acquired in animal models (measured at the tail in animals);
-          Brain MRI data (measuring blood flow, blood volume, and mean transit time, influenced by intracranial pressure).
-          Numerical simulations of cerebrovascular biomechanics, using the CATHARE system fluid dynamics software (see https://cathare.cea.fr/).

Project description: As a postdoctoral researcher within an interdisciplinary VECTAMOD-PE project, your mission will be to develop and apply a computational model using CATHARE in order to:
-          Simulate the impact of hypertension on BBB vascular walls and their long-term aging;
-          Model the interactions between placental, cardiac and cerebral vascular compartments to understand how pressure fluctuation overloads propagate through the system and affect the cerebrovascular system;
-          Model the stiffness of cerebral vessels and the transport of vasoconstrictive factors (secreted by the placenta) to the brain, depending on vessel diameter. 
-          Integrate experimental hemodynamic and MRI data into multiscale simulations to improve the understanding of cerebrovascular dysfunction associated with preeclampsia;
-          Contribute to the development of predictive models linking pregnancy-related vascular stress to long-term cerebrovascular aging and disease risk.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
👤 Your profile
Candidate should hold a PhD in computational fluid dynamics, numerical analysis, or applied mathematics, with a strong interest in biomedical applications is expected. Prior knowledge of vascular physiology, cerebral circulation or biological system would be a major asset.
You are eager to contribute to an ambitious interdisciplinary research project at the interface between computational science and biology. You are motivated by the opportunity to develop advanced numerical models that address clinically relevant questions and improve our understanding of the long-term cerebrovascular consequences of preeclampsia.
You enjoy working in collaborative environments that bring together experts from multiple disciplines, including biologists, clinicians, and computational scientists. You are interested in tackling complex physiological problems through innovative modeling approaches and contributing to research with potential impact on women’s health and cardiovascular medicine.
🧠 Technical and behavioural skills
-          Proficiency in numerical methods for flow simulation (mono/multiphase models, etc.).
-          Scientific programming and mastery of programming languages (Python, C++, Fortran, etc.).
-          Ability to work within a multidisciplinary team and communicate scientific results to experts from various fields.
-          Ability to design, implement, and validate computational models based on experimental and physiological data;
-          Strong analytical, problem-solving, and scientific writing skills;
-          Experience in biomechanical modeling or fluid-structure interactions should be an advantage.
-          Curiosity, autonomy, and motivation to contribute to innovative research at the intersection of engineering and health sciences.
-          Willingness and ability to travel regularly between partners’ laboratories (Grenoble and Saclay).
🤝 Why join us ? ….
By joining the xxx Institute, you will become part of a dynamic and innovative research environment where you will have the opportunity to learn, grow and play a key role within an entity/unit of excellence.
…AND THAT’S NOT ALL !
You may also be interested in other things in addition to your main role:
A cutting-edge research ecosystem, dedicated to issues of major societal importance.
Training to enhance your skills and boost your career.
A recognised work-life balance, facilitated by teleworking opportunities.
A works council offering a wide range of social, cultural and sporting benefits.
Practical benefits: company restaurant/tickets, 85% of transport costs covered, dedicated shuttles from Paris, and much more.
An exceptional living environment in Grenoble, in the heart of the mountains, offering a unique balance between urban life and nature.
A privileged working environment in Cadarache, at the heart of a major scientific site, between Mediterranean nature and technological dynamism.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Grenoble&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:49:33 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=39665&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-39665</link>
      <category>Mathématiques, information  scientifique, logiciel</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Chusclan</category>
      <title>2026-39665 - POST-DOC - Instrumentation nucléaire H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Mathématiques, information  scientifique, logiciel&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Dans le cadre de la modernisation des installations de vitrification du site de La Hague et du développement de l’usine du futur, le CEA propose de développer des solutions de caractérisation radiologique innovantes afin d'améliorer la compréhension et le pilotage du procédé de vitrification en creuset froid.

En fin de campagne, des reliquats de verre subsistent et contiennent des phases riches en platinoïdes (rhodium, ruthénium). Leur caractérisation tridimensionnelle représente un enjeu important pour améliorer la maîtrise du procédé et alimenter à terme des approches de type jumeau numérique.

Le projet TOMOGLASS vise à démontrer la faisabilité d’un prototype de tomographie gamma d’émission capable de fonctionner en environnement de haute activité, afin de localiser et quantifier en trois dimensions les radionucléides présents dans ces reliquats.

Le système repose sur un spectro-imageur gamma compact intégrant des détecteurs CZT pixellisés à haute résolution, associés à un collimateur de type sténopé et déployés sur un bras robotisé. Les projections acquises sous différents angles permettront une reconstruction tomographique multi-isotope à l’aide d’algorithmes itératifs développés au CEA-Leti, en s’appuyant sur des modules de détection et une électronique d’acquisition basés sur la technologie HiSPECT.

Dans le cadre de ce postdoctorat, vous aurez en charge le dimensionnement et l’optimisation du système par simulation Monte Carlo, afin de définir la géométrie du blindage, de la collimation et du dispositif de mesure. Vous contribuerez à la génération de matrices de réponse et de jeux de données simulés représentatifs, ainsi qu’à l’évaluation des performances du système en termes de résolution spatiale, sensibilité et capacité de discrimination isotopique.

Selon les résultats obtenus, vous participerez à l’assemblage des composants du prototype, à son intégration sur un bras robotisé et à la réalisation d’essais expérimentaux. Vous contribuerez à l’analyse des résultats et à leur valorisation sous forme de livrables techniques et scientifiques.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Nous recherchons un candidat :

- Ayant un doctorat en instrumentation nucléaire, signal et donnéees et mathématiques appliquées

- Avec une expériene passée de 3 à 5 ans dans ces domaines

- Avec des compétences en simulations numériques, reconstruction d'images (reconstruction tomographiques), data science

Le CEA est un acteur engagé dans l’accueil, l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap.

Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez également joindre tous documents justifiants de votre situation de handicap (RQTH, carte mobilité inclusion, pension d’invalidité, etc).&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Chusclan&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Thu, 09 Jul 2026 22:05:58 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=40998&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-40998</link>
      <category>Matériaux, physique du solide</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>LE BOURGET DU LAC  </category>
      <title>2026-40998 - Postdoc - Caractérisation avancée de la stabilité des cellules photovoltaïques tandem H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Matériaux, physique du solide&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
La mission consiste à étudier les mécanismes de dégradation sous illumination des cellules solaires tandem silicium-pérovskite, tant au niveau des matériaux que des interfaces. Cette étude comprend un ensemble de caractérisations à réaliser avant et après vieillissement, notamment en photoluminescence résolue en temps, en efficacité quantique externe, ou encore en diffraction aux rayons X. Il est également prévu de faire réaliser des mesures complémentaires par nos partenaires projet, en choisissant conjointement les analyses appropriées pour affiner le diagnostic, par exemple en XPS, HAXPES, ToF-SIMS, TLM, KPFM ou GDOES. A partir d’un modèle existant, un travail de simulation sera réalisé afin d’étudier les phénomènes dynamiques en lien avec la durée de vie de ces cellules solaires.

Les travaux comportent des mesures physiques, de la simulation de semi-conducteurs, de l’algorithmique, de l’imagerie et de la programmation Python. Ils s’appuient sur une étude bibliographique et sur la prise en main expérimentale des outils de caractérisation.

La mission se déroule à l’Institut National de l’Energie Solaire (INES), au Bourget du Lac (73), à proximité de Chambéry. Les travaux seront réalisés dans le cadre d’un projet financé notamment par l’agence nationale de la recherche (ANR) avec plusieurs partenaires à l’échelle nationale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Vos atouts : 
·         Votre doctorat en Physique des semi-conducteurs, traitement d’images, mesures physiques
·         Compétences techniques clés : Programmation Python, Silvaco (bases), machine learning, anglais scientifique
Soft skills : curiosité, sens de l'analyse, ingéniosité, force de proposition&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;LE BOURGET DU LAC  &lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Thu, 02 Jul 2026 13:33:02 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=40835&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-40835</link>
      <category>Chimie</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Marcoule</category>
      <title>2026-40835 - Post-doctorant en millifluidique H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Chimie&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Vous souhaitez enrichir vos compétences dans le domaine du nucléaire et acquérir de l'expérience professionnelle grâce à un expert dans votre domaine ?

N'hésitez plus, et rejoignez le CEA !

Dans le cadre du plan France Relance, des projets d’étude portant sur le traitement/recyclage des combustibles nucléaires usés ont été engagés. Parmi les enjeux scientifiques considérés, une meilleure compréhension des réactions de précipitation intervenant aux différentes étapes du procédé de recyclage a été retenu comme objectif. L’objet de ce post doctorat de 12 mois est d’étudier la précipitation de composés inorganiques spécifiques en microfluidique.
En effet, jusqu’à présent réalisée en réacteurs batch ou en continu, l’étude de ces composés d’intérêt rend difficilement compte des phénomènes se produisant aux premiers instants de la précipitation. Les outils micro-fluidiques peuvent permettre de répondre à cette problématique. De plus ces techniques réduisent drastiquement les volumes des solutions engagées, facilitant la mise en œuvre d’essais dans des conditions chimiques variées, permettant d’optimiser les procédés chimiques tout en limitant fortement la production de déchets.
Deux systèmes d’intérêt ont été identifiés pour cette étude :
- Les composés MoZr, qui constituent des phases susceptibles de se former au cours des étapes de retraitement du combustible nucléaire usé pour lesquels le but de l’étude est de parvenir à définir les conditions de précipitation et le mode de nucléation afin de limiter leur formation dans le système industriel.
- L’oxalate de plutonium (et ses simulants), qui est la phase sur laquelle repose la synthèse de l’oxyde de plutonium pour la fabrication de combustibles MOx, pour laquelle l’objectif des essais est de démontrer la représentativité de la précipitation en microfluidique, de caractériser les premiers instants de la précipitation et d’évaluer la possibilité de faire varier la morphologie du précipité par un contrôle de l’hydrodynamique dans les canaux microfluidiques.
Afin d’évaluer le comportement au cours de la phase de nucléation et de caractériser les particules formées, l’objectif sera de coupler les outils microfluidiques développés à différents systèmes analytiques : SWAXS, DLS, spectroscopie vibrationnelle (UV, Raman). Ces essais seront développés dans un premier temps dans un laboratoire inactif avant de mettre en œuvre une validation expérimentale en milieu actif de l’installation ATALANTE sur les systèmes réels.
Ce travail se déroulera dans le cadre d’une collaboration entre différents laboratoires du DMRC/SPTC au sein d’équipes possédant une expertise reconnue sur l’étude des différents systèmes concernés.
Le (la) candidat(e) recherché(e) devra être titulaire d'une thèse chimie avec une expérience sur la mise en œuvre d’outils microfluidique. L’étude reposant sur la mise en œuvre d’essais de précipitation, une connaissance des outils micro-fluidiques adaptés à la formation de solide serait&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
De notre côté, nous cherchons un(e) candidat(e) :

- Formation initale : Master, école d'ingénieurs

- Diplôme requis : Doctorat

- Compétences techniques et/ou spécifiques : expérience en procédé microfluidique

De votre côté,vous cherchez une entreprise :

Qui développe vos compétences et construit votre parcours professionnel
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Qui prône la mixité et la diversité
Qui est acteur majeur de la recherche dans le nucléaire

Le CEA est un acteur engagé dans l’accueil, l’insertion et le maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap. Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez également joindre tous documents justifiants de votre situation de handicap (RQTH, carte mobilité inclusion, pension d’invalidité, etc).
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Marcoule&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Français : Courant&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:06:35 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=40962&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-40962</link>
      <category>Chimie</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Grenoble  </category>
      <title>2026-40962 - Postdoctoral :  Development of a Reliable Reference Electrode Sensor for Na-Ion Bat H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Chimie&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Context:
The rapid advancement of Na-ion battery (NIB) technology presents promising opportunities for energy storage, with commercial cells already deployed in electric vehicles. However, key challenges remain in understanding their performance, ageing mechanisms, and safety. To address these issues, innovative sensing technologies are required to monitor and analyze degradation processes in real time.
While reference electrodes have been successfully developed for Li-ion batteries, no reliable, high-performance, and stable solution currently exists for Na-ion systems. This postdoctoral position is part of a cutting-edge project aimed at designing and validating a novel reference electrode sensor specifically for Na-ion batteries, enabling precise in situ and operando characterization.

Research Objectives &amp; Candidate Role:
The successful candidate will focus on:
· Developing and implementing in situ and operando characterization techniques for Na-ion batteries.
· Designing a reliable electrochemical sensor as reference electrode for internal cell measurements based on the active particles synthesized within the project.
· Instrumenting battery cells, conducting cycling tests under various conditions, and analyzing performance and ageing mechanisms through electrode profiles that will be provided by the sensor.
· Performing data analysis and post-mortem examinations (SEM, EDX, ICP, etc.) to correlate the sensor measurements with degradation phenomena.

This position is embedded within a multidisciplinary team of electrochemists, physicists, chemists, and optical physicists. The candidate will collaborate closely with the LEDNA (IRAMIS) at CEA Saclay in charge of the synthesis of materials used to create the reference electrode sensor. The ultimate goal is to test new materials and elaborate a new reference electrode sensor. This new sensor will be inserted in cells to evaluate its stability along time to select the best candidate.
Ageing test on instrumented cells with this new sensor will be used to evaluate the capability of the sensor to monitor the performances and ageing mechanisms of the reference electrodes for Na-ion cells.
The research will be conducted at the Electrochemical, Post-Mortem &amp; Safety Analysis Laboratory (LAPS) at CEA Grenoble, a leading institution in energy storage research.  The LAPS is a part of the department of electromobility storage department (DEHT) at CEA-LITEN Grenoble. The work will be in collaboration with the LEDNA (IRAMIS) at CEA Saclay in charge of the synthesis of materials used to create the reference electrode sensor.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Academic &amp; Technical Qualifications:
- PhD in Electrochemistry, Materials Science, or a related field, with a strong background in battery research.
- Proven expertise in experimental electrochemistry, including cell fabrication, testing, and characterization.
-  Experience in sodium-ion batteries is a plus.
-  Strong analytical skills for data interpretation and post-mortem analysis.
-  Ability to lead research projects, publish in high-impact journals, and present findings at conferences.

Soft Skills:
- Strong teamwork and collaboration abilities in a multidisciplinary environment.
- Methodical, rigorous, and autonomous approach to research.
- Very good written and verbal communication skills in English.

Application Process
Interested candidates should submit:
A cover letter detailing research experience and motivation.
A detailed CV, including a list of publications.
Location: CEA Grenoble, France
Start Date: 01/10/2026

CEA is an equal-opportunity employer and encourages applications from diverse backgrounds.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Grenoble  &lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Langue / Niveau : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Anglais : Courant&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:03:23 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=40910&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-40910</link>
      <category>Technologies micro et nano</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Grenoble</category>
      <title>2026-40910 - Post-doc Superconducting BEOL integration for upcoming quantum devices H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Technologies micro et nano&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Controlling and manipulating quantum information using advanced nanoelectronic technologies represents a major challenge currently undertaken by CEA-LETI and its partners. A key objective of this project is to achieve the integration of quantum devices within Fully Depleted Silicon-On-Insulator (FD-SOI) technology on a 300 mm platform. The success of this integration critically depends on the development of superconducting interconnects, which are essential for ensuring the thermomagnetic isolation of quantum devices in addition to ensuring the electrical continuity of the device.
The proposed integration scheme builds on a CEA-LETI patent that enabled the fabrication of TaN/TiN-based superconducting interconnections, exhibiting a critical temperature (Tc) on the order of one kelvin [1]. The goal of this research project is to explore the integration of superconducting materials with higher critical temperatures (around ten Kelvins) in order to enhance thermomagnetic isolation and improve overall device performance. This postdoctoral project aims to investigate the potential of newly developed high-temperature superconducting materials — such as ZrN, HfN, and NbTiN — produced by ICPMS-CNT and CEA-LETI, as well as their integration into the existing process flow. Using an innovative direct etch approach, the postdoc will study the impact of the process step on the superconducting properties. The influence of line dimensions on the superconducting properties such as critical temperature and current density of the materials will be also investigated. Based on the results obtained, process and integration adjustments will be proposed to optimize performances.
The postdoc will carry out structural and morphological characterizations (X-ray diffraction, TOF-SIMS, AFM, and microscopy) of the selected superconducting materials. In the second phase, she or he will work on integrating these materials in the fabrication of interconnexion lines and vias in CEA-LETI 300 mm cleanroom[1].   Once fabrication is complete, measurements of the critical temperature and magnetic field will be performed on the superconducting lines using a cryostat outside the cleanroom.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Grenoble&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:27:11 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=40551&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-40551</link>
      <category>Matériaux, physique du solide</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Grenoble</category>
      <title>2026-40551 - Post doctorant - Sciences des matériaux H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Matériaux, physique du solide&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Ce travail de recherche en sciences des matériaux est directement motivé par les besoins de cryogénie spatiale (refroidissement de bolomètres en dessous de 0.1K pour des satellites d’observation astrophysique, expertise du DSBT), qui s’appuie sur la réfrigération par désaimantation adiabatique (ADR), Au coeur de ces systèmes se trouvent des matériaux ayant un fort pourvoir magnétocaloriques. On les trouve dans des composés ayant une forte entropie magnétique jusqu’à très basse température, rapidement supprimée par de faibles champs magnétiques.
Ainsi, un premier composé particulièrement prometteur pour ce projet est GdLiF4. C’est un système où les interactions magnétiques entre ions de gadolinium sont purement dipolaires, ce qui lui confère des températures d’ordre très basses, et un grand pouvoir magnétocalorique notamment entre 1 et 4 K. Pour l’insérer dans un étage ADR, il faut des masses de plusieurs grammes de ce système. Une première partie de l’étude vise donc à optimiser et fiabiliser les conditions de frittage de GdLiF4. Ce process a déjà été étudié au laboratoire mais nécessite des ajustements pour l’adapter aux composés fluorés. Il pourra ensuite être appliqué à d’autres terres rares de même composition : RELiF4 (RE pour rare earth). L’objectif final est d’obtenir des céramiques de densité maximale (&gt;95%) afin de gagner en résistance mécanique mais aussi en efficacité frigorifique rapportée au volume, et en conductivité thermique, points cruciaux pour les applications spatiales. Le procédé de synthèse met en oeuvre de nombreuses techniques (broyage, tamisage, traitements thermiques hautes températures, pressage isostatique à froid,
pycnométrie, microscopie électronique…). Comme les fluorures ont une forte réactivité
chimique, un effort particulier sera réalisé pour maintenir leur pureté chimique au cours des synthèses.
En parallèle, une étude plus exploratoire est prévue sur l’élaboration de nouveaux
matériaux magnétocaloriques, principalement des oxydes, permettant d’élargir les possibilités de refroidissement par désaimantation adiabatique à de plus basses températures, ou de gagner encore en efficacité ou autonomie de réfrigération. Cette recherche plus fondamentale sera axée sur l’obtention de nouveaux composés sous forme de poudre, céramiques ou monocristaux selon les difficultés des systèmes étudiés. En lien direct avec les physiciens des matériaux quantiques de PHELIQS, les propriétés physiques de ces composés seraient ensuite étudiées :
susceptibilité magnétique et conductivité thermique à basse voire très basse température,
structures et transitions magnétiques par diffraction neutronique le cas échéant (selon l’état de
l’art des études publiées sur le sujet). Ces recherches devraient d’aboutir à des publications.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
- une approche « matériaux » des problèmes rencontrés (bouclage synthèses/caractérisations)
avec en premier lieu une expérience en synthèse des matériaux.
- une connaissance de la métallurgie
- un goût pour les collaborations entre différentes équipes ou différents laboratoires (du CEA),
en s’adaptant à leurs environnements scientifiques.
- une bonne capacité à prendre de l’autonomie et des initiatives.

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Les à-côtés de votre mission principale peuvent vous intéresser :
Un écosystème de recherche à la pointe, dédié à des thématiques à fort enjeu sociétal.
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Conformément aux engagements pris par le CEA en faveur de l'intégration des personnes handicapées, cet emploi est ouvert à toutes et à tous. Le CEA propose des aménagements et/ou des possibilités d'organisation pour l'inclusion des travailleurs handicapés&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Grenoble&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 08:31:22 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=40921&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-40921</link>
      <category>Matériaux, physique du solide</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Labège</category>
      <title>2026-40921 - Ingénieur Matériaux H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Matériaux, physique du solide&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Depuis 2013, la Plateforme Matériaux du CEA, située à Labège (France), mène des travaux de R&amp;D sur les céramiques et les procédés de fabrication additive. Les matériaux et procédés développés visent des applications telles que les pièces céramiques pour le packaging électronique, les moules pour la production de pièces complexes, les dispositifs de filtration et de diffusion, ainsi que les matériaux durs et réfractaires destinés à l'outillage et aux procédés industriels. Par exemple, l'équipe a mis au point un procédé de fabrication 3D innovant pour produire des substrats céramiques en 3D, améliorant à la fois la compacité et la gestion thermique des modules de puissance.

Nous rejoindre, pour quoi faire ?
Les architectures 3D basées sur des substrats céramiques ou hybrides (céramique/circuit imprimé) sont reconnues par la communauté européenne du packaging électronique comme une technologie clé pour accompagner les transitions énergétique et numérique. Elles répondent aux besoins croissants de compacité, de fiabilité et de performance des systèmes électroniques basés sur les composants à large bande interdite (WBG), notamment pour la mobilité électrique et pour les télécommunications. Les substrats céramiques 3D offrent une grande liberté de conception, favorisant des systèmes plus compacts et des performances électriques et thermiques optimisées. Le nitrure d’aluminium associe d’excellentes propriétés diélectriques à une forte conductivité thermique (&gt;150 W/m·K).

De ce fait le CEA et le Laboratoire Laplace avec le soutien de la région Occitanie ont démarré un programme de recherche « 3DNAMIC » dédié à l’étude de structures céramiques 3D en nitrure d'aluminium destinées au packaging électronique et à la gestion thermique des composants électroniques.

Le post-doc de 12 mois que nous vous proposons s’inscrit dans le cadre du projet 3DNAMIC, il a pour objectifs :

i.    Caractériser les propriétés thermiques (à savoir la conductivité et la diffusivité thermiques) des céramiques issues de la fabrication additive (FA) obtenues dans le cadre du projet 3DNAMIC.
ii.    Réaliser une analyse comparative des propriétés thermiques de céramiques produites par FA sur des éléments unitaires et sur des structures modèles, en utilisant différents matériaux disponibles sur la Plateforme Matériaux du CEA.
iii.    Proposer, qualifier et valider, numériquement puis expérimentalement, des structures de dissipation thermique pour les céramiques obtenues par FA dans le cadre du projet 3DNAMIC.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Qu’attendons-nous de vous ?
Les compétences et qualités indispensables :
Vous avez avant votre prise de fonction, obtenu un doctorat en science des matériaux, physique, mécanique ou microélectronique (ou équivalent).
Votre formation doctorale a un lien fort avec la thermodynamique des matériaux et/ou la céramique. Vous maîtrisez les techniques de caractérisation thermique avec une expérience pratique dans au moins l’une des techniques suivantes :  LFA/laser flash, 3-omega, thermométrie IR, méthodes stationnaires, méthodes transitoires. Vous avez également démontré vos compétences en métrologie (étalonnage, répétabilité/reproductibilité, analyse des erreurs), en analyse des microstructures et dans l’étude des corrélations entre structure et propriétés des matériaux (notions de base en SEM/EDS, XRD, imagerie optique, …).
Vous connaissez et pendrez en main au cours du post-doc la conception et la validation de structures de dissipation thermique, vous réaliserez les analyses paramétriques et l’optimisation de ses structures (géométrie/topologie).

Vous possédez également les qualités et compétences indispensables pour mener à bien ce projet ambitieux :
 Autonomie, organisation, communication écrite/orale, travail d’équipe interdisciplinaire.
Maîtrise des outils de science ouverte, Traitement des données (Python/Matlab/R), scripts reproductibles, traçabilité, Gestion des données (DMP), principes FAIR, gestion des versions Git, référentiels (HAL/Zenodo), cahier de laboratoire électronique.
Sensibilisation à la sécurité (SST : poudres, fours, lasers), intégrité scientifique.
Anglais scientifique C1+ (synthèse, rédaction, présentation).
Le français est souhaitable pour la vie en laboratoire/sur la plateforme (niveau B1+ ou volonté de s’améliorer).

Le petit plus
Vous avez également des notions ou des premières expériences dans les domaines suivants :
Modèles de calcul par éléments finis multiphysiques (par ex. COMSOL, ANSYS ou équivalent) pour la conduction et la dissipation thermiques.
Connaissance de la conception orientée vers le packaging électronique.
Connaissance des interfaces thermiques (TIM, résistance de contact thermique), développement de bancs d'essai (débit contrôlé, ΔT, IR).
Connaissance des procédés de FA céramique (stéréolithographie céramique, jet de liant, SLS, etc.), post-traitement (frittage, infiltration).
Sensibilité aux matériaux AlN (haute conductivité, porosité/densification, contraintes).

Vous avez encore un doute ?
Nous vous proposons :

Un environnement unique de recherche dédié à des thématiques à fort enjeu sociétal,
Une expérience sur une thématique à la pointe de l’innovation, comportant un fort potentiel de développement industriel,
Des formations pour renforcer vos compétences ou en acquérir de nouvelles,
Un équilibre vie privé – vie professionnelle reconnu,
Un accord de télétravail,
Une ambiance de travail collaborative
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Labège&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:01:39 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=40596&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-40596</link>
      <category>Biologie, biophysique et biochimie</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Labège</category>
      <title>2026-40596 - Ingénieur(e)/Chercheur(se) en Nanoformulation d'antidotes. H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Biologie, biophysique et biochimie&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Les neurotoxiques organophosphorés (NOPs) de combat comme le VX ou le sarin, représentent une menace chimique persistante et de plus en plus préoccupante pour la Défense. Cette menace est d'autant plus vive que des composés de même nature sont largement employés comme pesticides dans les pays développement à fort potentiel agricole, où ils causent de nombreuses intoxications aiguës et une forte mortalité. Face à cette menace, il apparaît indispensable de renforcer les contre-mesures médicales contre les intoxications liées aux NOPs. De nombreuses familles de contre-mesures médicales ont été proposées ces dernières années pour contrer ces agents neurotoxiques mais leur activité est souvent limitée par leur faible biodisponibilité et leur très faible capacité à franchir la barrière hémato-encéphalique (BHE) pour une efficacité thérapeutique centrale.

Le/la post-doc recruté(e) aura pour mission de développer des formulations innovantes à base de nanogels biosourcés enrichis en antidotes contre les NOPs pour une administration intranasale permettant de contourner la BHE.

Ce travail s’inscrit dans un projet interdisciplinaire et collaboratif. Le/la post‑doctorant(e) participera également à l’analyse des résultats, à la rédaction d’articles scientifiques et à la valorisation des travaux dans des conférences nationales et internationales.

MISSIONS:

·        Développer des nanogels chargés en antidotes
·        Caractériser les propriétés physico-chimiques des nanogels : stabilité colloïdale (taille, PDI, charge), libération du principe actif in vitro dans des conditions simulant l’environnement nasal, propriétés de gonflement, morphologie, porosité, propriétés rhéologiques, …
·        Evaluer la tolérance locale de la formulation sur l'épithélium nasal in vitro par un test de cytotoxicité (MTT) dans le cadre d’une collaboration avec un des partenaires du projet ANR ASTRID
·        Comparer des systèmes de délivrance des nanogels
·        Participer à la rédaction d’articles scientifiques dans des journaux à comité de lecture.
·        Présenter des résultats lors de conférences nationales et internationales (communications orales et/ou posters).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Ce projet de recherche multidisciplinaire exige une forte expertise dans le domaine des sciences pharmaceutiques, biotechnologie, nanomédecine et science des polymères. Une première expérience en formulation est un prérequis. Le/la candidat(e) doit être titulaire d'un doctorat dans un des domaines cités et diplômé(e) d’une Université ou d’une Ecole d’ingénieurs Française.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Labège&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Fri, 19 Jun 2026 13:01:31 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=40464&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-40464</link>
      <category>Systèmes d'information</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>palaiseau</category>
      <title>2026-40464 - Conception d'un système d'échange de données sécurisé pour une chaîne d'approvisionnement H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Systèmes d'information&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Objectif :
L'objectif de ce CDD est de développer et d'implémenter une solution basée sur les tokens associés à des techniques cryptographiques pour faciliter l'échange sécurisé de données entre les différents acteurs d'une supply chain en général. Cette brique technologique pourra être appliquée dans différents cas d’usages dont la chaîne d’approvisionnement en matières premières et services critiques. Elle vise aussi à permettre la divulgation sélective d'informations, garantissant ainsi que seules les données nécessaires sont partagées avec les parties concernées, tout en préservant la confidentialité et l'intégrité des informations sensibles.
Par exemple, un fournisseur pourrait prouver qu'un produit respecte certaines normes de qualité sans avoir à révéler les détails de ses processus de production et d’approvisionnement des services. Ce post impliquera une analyse approfondie des besoins de sécurité des données dans différents cas d’usage, le développement d'un prototype de solution adapté à ce contexte, et l'évaluation de son efficacité pour améliorer la sécurité des données tout en facilitant la collaboration et la transparence entre les intervenants. L'ultime ambition est de poser les bases d'un écosystème de supply chain plus résilient et sécurisé, propice à l'innovation et à l'efficacité opérationnelle.
Le/La candidat(e) retenu(e) rejoindra le Laboratoire Systèmes d'Information de Confiance, Intelligents et Auto-Organisants (LICIA) au CEA LIST.
Responsabilités clés:
Le/La candidat/e aura les responsabilités suivantes :
1) État de l'art et analyse des besoins : Réaliser une revue exhaustive de la littérature et des solutions existantes autour de différentes techniques cryptographiques et des pratiques de sécurité des données dans la supply chain. Identifier les défis spécifiques liés à la sécurisation des échanges de données entre les acteurs de la supply chain et définir les besoins précis en termes de confidentialité et de sécurité des données.
2) Conception de l'architecture de solution : Élaborer une architecture détaillée pour la solution de partage de donnés en tenant compte des contraintes techniques et opérationnelles identifiées.
3) Développement du prototype : Sur la base de l'architecture conçue, développer un prototype fonctionnel de la solution.
4) Tests et validation : Effectuer une série de tests pour valider la fiabilité, la sécurité, et la performance de la solution.
5) Documentation et transfert de connaissances : Rédiger une documentation complète de la solution.
Compétences :
Le/La candidat(e) doit avoir les compétences suivantes :
• Connaissance en cryptographie, sécurité informatique.
• Connaissance de l’ingénierie du logiciel, langage de programmation RUST 
Domaines de spécialités, mots clés :cryptographie, sécurité, blockchain, systèmes distribués, conception du logiciel, ingénierie du logiciel



Contacts :
GARCIA PEREZ Alvaro : alvaro.garciaperez@cea.fr
ABDALLAH Rouwaida : rouwaida.abdallah&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;palaiseau&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Thu, 07 May 2026 13:00:34 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=36665&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2025-36665</link>
      <category>Composants et équipements électroniques</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Grenoble</category>
      <title>2025-36665 - Post-doctorat – Outils et méthodes de diagnostic pour la réutilisation des composants électroniques H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Composants et équipements électroniques&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Le ou la post-doctorant(e) aura pour mission de développer une approche complète pour évaluer le potentiel de réutilisation de composants électroniques, en vue de les réintroduire dans des cycles de seconde vie. Cela comprendra :
- L’identification d’indicateurs de santé pertinents pour suivre l’évolution des performances de composants (ex. : MOSFET, IGBT, condensateurs, etc.) ;
- La mise en place de bancs de test et de capteurs adaptés à la mesure de paramètres électriques, thermiques ou mécaniques, dans le but de détecter les signes de vieillissement ;
- L’analyse des modes de dégradation à travers des essais expérimentaux et des modèles de défaillance ;
- Le développement d’algorithmes de prédiction de la durée de vie résiduelle (Remaining Useful Life – RUL), adaptés à différents scénarios d’usage ;
- La contribution aux publications scientifiques, à la valorisation des résultats, et à la collaboration avec les partenaires du projet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Le ou la candidat(e) devra être titulaire d’un doctorat en intelligence artificielle, data science avec de bonnes compétences en génie électrique/électronique.
Compétences attendues :
- Maîtrise des méthodes d’apprentissage automatique (régression, classification, réseaux de neurones, clustering, etc.) ;
- Bonnes connaissances en traitement du signal, analyse de données, ou détection d’anomalies ;
- Expérience souhaitée dans un environnement avec données issues de capteurs ou d’essais expérimentaux ;
- Connaissance des langages de programmation et des bibliothèques associées (Python, PyTorch, etc.) ;
- Intérêt pour les applications concrètes et multidisciplinaires (électronique, fiabilité, durabilité).
Des notions en conception de bancs de test ou en instrumentation seraient un plus.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Grenoble&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Tue, 31 Mar 2026 11:25:25 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=39945&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-39945</link>
      <category>Chimie</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>  Gif sur Yvette</category>
      <title>2026-39945 - Post doctorat en Chimie Analytique et Spectrométrie de masse - 12 mois H/F H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Chimie&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) est en charge de la caractérisation, avec de faibles incertitudes, des compositions isotopiques et des teneurs en produits de fission (PF) et actinides présents dans les combustibles après irradiation afin de qualifier des codes de calcul neutroniques nécessaires au pilotage et au développement des réacteurs nucléaires et du cycle. Ces analyses sont d’un intérêt majeur pour les études liées à l'amélioration de la gestion et de la sûreté des installations, au développement des combustibles du futur et également au retraitement et au stockage des déchets. Les techniques analytiques mises en œuvre au Laboratoire de développement Analytique Nucléaire Isotopique et Elémentaire (LANIE) du centre CEA de Saclay comptent parmi les plus performantes, et permettent d’atteindre des niveaux d’incertitudes allant de quelques pourcents à quelques pour mille ou inférieurs selon les éléments et isotopes visés. Ces techniques sont la spectrométrie de masse à thermo-ionisation (TIMS), la spectrométrie de masse à source plasma à couplage inductif multi-collection (ICPMS-MC) et quadripolaire (ICPMS-Q).
L’objectif de ce sujet post-doctoral est de mettre au point des méthodes d’analyse pour la réduction globale des quantités de matières associées aux analyses isotopiques multi-élémentaires (actinides et PF) de haute précision de combustibles irradiés, notamment par l’utilisation de nouvelles méthodes d’introduction « faibles quantités » sur ICPMS multi collecteur. Ces développements permettront notamment de réduire les quantités de déchets radioactifs (consommables et effluents), le débit de dose et le temps d’exposition analystes/échantillons radioactifs associés à ce type d’analyses.
Pour mener à bien ce projet, le(a) candidat(e) réalisera des développements analytiques en zone contrôlée pour réduire au maximum les quantités d’éléments requis pour analyse tout en maintenant ou en améliorant les niveaux d’incertitudes par comparaison aux méthodes actuellement disponibles.
Ces développements analytiques s’appuieront sur l’expertise poussée du laboratoire concernant les mesures isotopiques de haute précision par spectrométrie de masse (ICPMS-MC, TIMS, ICPMS-Q), les nouvelles méthodes d’introduction sur ICPMS, les nouveaux types de détecteurs, le traitement des signaux continus et transitoires ainsi que le couplage des techniques séparatives aux ICPMS. Le(a) candidat(e) bénéficiera de l’encadrement des spécialistes du laboratoire à tous les stades de l’étude, ce qui lui permettra d’acquérir un niveau d’expertise poussé sur un parc analytique de dernière génération.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Doctorat (PhD) dans le domaine de l’analyse élémentaire et isotopique par spectrométrie de masse. Le(a) candidat(e) devra disposer d’une expérience significative dans les techniques d’analyse isotopique de haute précision par spectrométrie de masse ICP. Une bonne maîtrise des techniques de traitement du signal et des méthodes d’estimation des d’incertitudes associées est recommandée. Le(a) candidat(e) sera en charge de la définition des stratégies analytiques, de la recherche bibliographique, des mises au point expérimentales et instrumentales, des interprétations, et de la valorisation des résultats sous forme de communications orales, de notes techniques ou de publications, et ce sous la supervision des experts du laboratoire. Les connaissances acquises par le(a) candidat(e) dans le cadre cette étude seront également applicables en dehors du domaine nucléaire. En effet, les analyses isotopiques de haute précision par ICPMS-MC et TIMS présentent un intérêt grandissant dans de nombreux domaines, notamment en biologie, en biochimie, dans l’agroalimentaire, ou encore dans les géosciences et le domaine environnemental.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;  Gif sur Yvette&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 09:37:44 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=39711&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-39711</link>
      <category>Matériaux, physique du solide</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>21120 Is-sur-Tille</category>
      <title>2026-39711 - Post-doctorat - Etude de la fragilisation et de la fatigue thermique d'aciers inoxydables H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Matériaux, physique du solide&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Cette étude comporte trois objectifs. Le premier réside dans l'acquisition de nouvelles données expérimentales mécaniques et microstructurales à l'échelle micrométrique à partir des lots d'aciers précédemment exposés, tandis que le second concerne l'analyse microstructurale de la fatigue thermique. Enfin, le troisième et dernier objectif est l'intégration de ces nouvelles données dans un outil numérique de simulation d'évolution microstructurale visant à reproduire l'effet global du vieillissement, en cycle thermique et de pression en couplant par exemple des codes de type CALPHAD et l'utilisation de codes multiphysiques de type COMSOL.
Les travaux se dérouleront suivant trois volets menés en parallèle.
Dans le cadre de ces différentes activités, il sera également demandé au(à la) post-doctorant(e) en charge de cette étude de :
- participer à la mise en place et au suivi de collaborations avec des acteurs reconnus dans les domaines de la fragilisation, de la fatigue thermique et de l'analyse microstructurale,
- synthétiser et publier, dans la mesure du possible, les résultats obtenus sous formes de différents documents et de publications dans des journaux internationaux ou communications en congrès.
L'unité d'accueil est dédiée à la recherche relative à la métallurgie et à la caractérisation des matériaux. Elle dispose de nombreux moyens expérimentaux nucléarisés qui permettront au(à la) post-doctorant(e) d’approfondir ses connaissances sur la caractérisation et le comportement des matériaux métalliques. Enfin, l’intégration du(de la) post-doctorant(e) au sein d’une équipe de jeunes ingénieurs et de techniciens lui permettra d’enrichir son expérience et d’acquérir les bases pour gérer une équipe dans la suite de sa carrière.
Conformément aux engagements pris par le CEA en faveur de l'intégration des personnes handicapées, cet emploi est ouvert à toutes et à tous. Le CEA propose des aménagements et/ou des possibilités d'organisation pour l’inclusion des travailleurs handicapés.
Participant à la protection nationale, une enquête administrative est réalisée pour tous les collaborateurs du CEA afin d'assurer l'intégrité et la sécurité de la nation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Métallurgie, Fragilisation, Fatigue thermique, Chimie des matériaux, Diffusion, Thermodynamique, Analyse microstructurale, Analyse d'image, Langage Python
COMSOL, ThermoCalc
Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;21120 Is-sur-Tille&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:16:28 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=39709&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-39709</link>
      <category>Matériaux, physique du solide</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>21120 Is-sur-Tille</category>
      <title>2026-39709 - Post-doctorat - Etude de la réactivité des oxydes de plutonium et de cérium à H2O et O2 H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Matériaux, physique du solide&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
L’adsorption-dissociation des gaz O2 ou H2O en surface des oxydes de plutonium et des oxydes de cérium seront étudiés afin de mieux appréhender les mécanismes mis en jeu lors du processus d’oxydation.
Les techniques d’analyse de surface dédiées à ces études seront basées sur la spectroscopie de photoémission par rayons X et UV. Les surfaces seront exposées au gaz in situ ou en operando.
Des expériences operando seront envisagées sur surfaces de cérium. Le(la) post-doctorant(e) aura donc en charge :
- l’organisation et le suivi des expériences en laboratoire ;
- l’analyse des résultats à l’aide des logiciels développés par la communauté scientifique pour le traitement des résultats en diffraction et en XPS ;
- la participation à la mise en place et au suivi de collaborations avec des acteurs reconnus dans le domaine de l’analyse de surface ;
- la synthèse des résultats sous forme de différents documents et de publications dans des journaux internationaux.
Conformément aux engagements pris par le CEA en faveur de l'intégration des personnes handicapées, cet emploi est ouvert à toutes et à tous. Le CEA propose des aménagements et/ou des possibilités d'organisation pour l’inclusion des travailleurs handicapés.
Participant à la protection nationale, une enquête administrative est réalisée pour tous les collaborateurs du CEA afin d'assurer l'intégrité et la sécurité de la nation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Analyse de surface, spectroscopie de photoémission
Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;21120 Is-sur-Tille&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Mon, 09 Mar 2026 09:13:09 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=37814&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2025-37814-S1904</link>
      <category>Physique théorique</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <title>2025-37814-S1904 - Post-doctorat - Machine learning based MD for two temperature metals - H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Physique théorique&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Contrat : &lt;/b&gt;Post-doctorat&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Description du poste : &lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
Since a decade Machine Learning Interatomic Potential (MLIP) has proven unprecedented capacities in reproducing DFT reference data for very diverse configurations These potentials rely on defining atomic descriptor that encode the local geometrical environment and then learn the relation between the descriptor and the reference DFT data (energy or atomic forces). This function could be as simple as a linear function or as complex as a multilayer perceptron. As the interation potential between atoms depend on their electronic temperature we propose to learn and incorporate this dependance directly into the MLIP. Then, the Two-Temperature Model, where the diffusion equation for the electronic temperature is solved on a grid and the ionic motion is solved using MD will be employed to investigate out-of-equilibrium effects on the melting dynamics. In particular large scale MD will be used to simulate the melting of a full gold target (few tens of nm length) under laser absorption.
The first task for the candidate will be to locate or adapt existing machine learning potentials in the literature to accurately describe metals at high electronic temperatures. This potential will then be fitted on DFT-based simulations and used on simple systems. Then, large-scale molecular dynamics simulations will be conducted on HPC using the molecular dynamics code ExaSTAMP to investigate the time history of a metallic foil illuminated by a femtosecond laser. Throughout the post-doctoral position, the candidate will work in close collaboration with experimental physicists.
Conformément aux engagements pris par le CEA en faveur de l'intégration des personnes handicapées, cet emploi est ouvert à toutes et à tous. Le CEA propose des aménagements et/ou des possibilités d'organisation pour l’inclusion des travailleurs handicapés.
Participant à la protection nationale, une enquête administrative est réalisée pour tous les collaborateurs du CEA afin d'assurer l'intégrité et la sécurité de la nation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
The ideal candidate will have a robust background in either condensed matter physics or plasma physics. Additionally, experience with molecular dynamics simulation is highly desirable. Good skill in programming languages such as C++ and Python is also required.
DFT based MD code Abinit, Classical MD code ExaStamp.
Post-doctorat
&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 15:30:29 Z</pubDate>
    </item>
  </channel>
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