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    <title>Export RSS des offres - Seulement les offres à la une : Non / Profil : Sciences pour l'ingénieur, Sécurité du travail et des biens -Radioprotection, Technologies micro et nano / Contrat : Post-doctorat</title>
    <link>https://www.emploi.cea.fr/handlers/offerRss.ashx?Rss_JobDescription_Contract=1781&amp;Rss_Profile=1921%2C1907%2C1916&amp;lcid=1036</link>
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    <language>fr-FR</language>
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      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=41366&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2026-41366</link>
      <category>Sciences pour l'ingénieur</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <category>Grenoble</category>
      <title>2026-41366 - Développement d'un système acoustique innovant pour l'imagerie et la vélocimétrie ultrason H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Sciences pour l'ingénieur&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 méthodes de vélocimétrie ultrasonore permettent de caractériser des écoulements en exploitant la propagation et la réflexion d’ondes acoustiques dans un fluide contenant des diffuseurs, tels que des particules ou des microbulles. Leur utilisation à travers des structures métalliques reste cependant fortement limitée par les phénomènes de transmission acoustique aux interfaces et par la propagation des ondes dans la paroi. Les solutions actuelles peuvent nécessiter l’intégration de fenêtres ou de capteurs traversants, difficilement compatibles avec les contraintes d’intégrité structurelle rencontrées dans des environnements sévères.
Le projet Bridge-PIV propose de lever ce verrou en développant un dispositif original intégré à la paroi métallique évitant le recours à des passages de câbles ou à une fenêtre acoustique fragilisant la structure.
La personne recrutée contribuera au développement de cette technologie depuis la modélisation jusqu’à sa validation expérimentale. Les principales activités porteront sur :
- la modélisation par éléments finis de la propagation acoustique et du comportement électromécanique des transducteurs piézoélectriques ;
- l’étude et l’optimisation du couplage acoustique à travers la paroi métallique ;
- le dimensionnement et la conception d’une première architecture basée sur des transducteurs mono-élément ;
- la réalisation et l’instrumentation d’un banc expérimental représentatif ;
le développement des protocoles de mesure, d’acquisition et de traitement des signaux ultrasonores ;
- la confrontation des résultats expérimentaux aux modèles numériques et l’identification des paramètres déterminants ;
- l’extension du concept vers une architecture multi-éléments permettant la reconstruction d’une information spatiale 2D ;
- l’évaluation des performances et des limites de la technologie en vue de son application à la mesure d’écoulements.
Les travaux seront réalisés en interaction étroite avec les équipes partenaires spécialisées en instrumentation ultrasonore et en caractérisation des écoulements. Des déplacements occasionnels sur Paris seront prévus pour réaliser des expérimentations sur un banc de d'essai spécifique. Elles contribueront à évaluer la faisabilité d’une nouvelle génération de systèmes de mesure et de contrôle non destructif capables de fonctionner à travers des enceintes métalliques fortement contraintes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
Nous recherchons un(e) candidat(e) de formation Bac+8 (doctorat) disposant de solides compétences en acoustique, ultrasons, physique appliquée, mécanique, instrumentation ou dans un domaine connexe.
Une expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants sera particulièrement appréciée :
- acoustique et ultrasons : propagation des ondes, interfaces acoustiques, réflexion/transmission, caractérisation de matériaux ;
- transducteurs piézoélectriques : modélisation, dimensionnement, caractérisation électromécanique et acoustique ;
- simulation numérique par éléments finis, idéalement appliquée à des problèmes multiphysiques couplant mécanique, acoustique et piézoélectricité ; la maîtrise de logiciels tels que COMSOL Multiphysics ou ANSYS constituera un atout ;
- instrumentation expérimentale : génération et acquisition de signaux, oscilloscopes, amplificateurs, cartes d’acquisition, instrumentation ultrasonore ;
- traitement du signal, notamment pour l’analyse de signaux ultrasonores, la détection, l’imagerie ou l’estimation de paramètres physiques ;
programmation scientifique et traitement de données sous Python, MATLAB ou environnement équivalent.
Des connaissances en mécanique des fluides, vélocimétrie ultrasonore, imagerie acoustique, contrôle non destructif (CND) constitueront des atouts supplémentaires, sans être indispensables.
Au-delà des compétences techniques, le poste nécessite un goût marqué pour la recherche expérimentale et le développement de nouvelles technologies. Le/la candidat(e) devra être capable d’aborder un problème à l’interface entre modélisation physique, conception de transducteurs, électronique/instrumentation et expérimentation.
Nous recherchons une personne autonome, rigoureuse et curieuse, appréciant le travail en équipe et capable d'interagir avec des spécialistes issus de plusieurs disciplines. De bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de communication scientifique seront également attendues pour documenter les résultats, les présenter aux partenaires du projet et contribuer à leur valorisation scientifique et technologique.&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;Ville : &lt;/b&gt;Grenoble&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Mon, 07 Sep 2026 08:25:29 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>Mon, 31 Aug 2026 07:42:30 Z</pubDate>
    </item>
    <item>
      <link>https://www.emploi.cea.fr/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=37272&amp;idOrigine=502&amp;LCID=1036&amp;offerReference=2025-37272-S1716</link>
      <category>Sciences pour l'ingénieur</category>
      <category>Post-doctorat</category>
      <title>2025-37272-S1716 - Post-doctorat - Etude de la réactivité de couples métal/céramique à haute température - H/F</title>
      <description>&lt;b&gt;Domaine : &lt;/b&gt;Sciences pour l'ingénieur&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 général : Identifier le couple métal/céramique présentant la meilleure durabilité en présence d’actinides liquides jusqu’à 1800 °C.

Objectifs détaillés :
1. Etude et optimisation thermodynamique, via la méthode CALPHAD, des systèmes d’intérêt afin de constituer une base de données thermodynamiques dédiée ;
2. Elaborer les échantillons céramiques des systèmes d’intérêt ;
3. Déterminer les cinétiques réactionnelles creuset / liner des systèmes d’intérêt ;
4. Déterminer les cinétiques réactionnelles liner / actinides liquides ;
5. Mettre en place et piloter la réalisation des pièces consommables de géométries complexes.

La première étape de ce projet concernera l’étude thermodynamique des systèmes d’intérêt, impliquant la construction d’une base de données thermodynamique dédiée via la méthode CALPHAD. L’élaboration d’échantillons de céramiques appartenant aux systèmes d’intérêt sera réalisée en parallèle. Ils seront utilisés dans une deuxième étape dédiée à l’étude de réactivité des matériaux céramiques retenus avec un métal réfractaire d’une part et d’actinides liquides d’autre part. Des essais d’interaction seront pour cela réalisés, via des traitements thermiques adaptées (températures et durées de maintien), afin de déterminer les cinétiques réactionnelles des différents couples métal/céramique.
Enfin, sur la base des cinétiques réactionnelles, le matériau céramique présentant les meilleures performances en termes de durabilité chimique sera retenu pour la réalisation de pièces consommables de géométries complexes. Ces pièces devront être élaborées via le procédé le plus adapté permettant de garantir les géométries et tolérances associées.

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;
Chimie des matériaux, Réactivité, Cinétique, Diffusion, Microstructure, Thermodynamique
CALPHAD, ThermoCalc
Post-doctorat&lt;br /&gt;
</description>
      <pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:52:54 Z</pubDate>
    </item>
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