- Organisation/Entreprise
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CNRS
- Département
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Chimie des colloïdes, polymères et assemblages complexes
- Domaine de recherche
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Chimie » Chimie physiquePhysique » Physique chimiquePhysique » Biophysique
- Profil de chercheur
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Chercheur de première étape (R1)
- Pays
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France
- Date limite d’inscription
- Type de contrat
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Temporaire
- Statut du travail
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À temps plein
- Heures par semaine
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35
- Date de début de l’offre
- Le poste est-il financé par le programme-cadre de recherche de l’UE ?
-
Non financé par un programme de l’UE
- L’emploi est-il lié au poste du personnel au sein d’une infrastructure de recherche ?
-
Non
Description de l’offre
De nos jours, les élastomères thermoplastiques (TPE) sont l’un des plastiques les plus polyvalents du marché, comblant le fossé entre les propriétés de service des élastomères et les propriétés de transformation des thermoplastiques. Leur rentabilité et leur flexibilité de conception permettent aux TPE d’être utilisés sur de nombreux marchés d’utilisateurs finaux majeurs. Ces matériaux sont généralement des copolymères blocs constitués de blocs mous et durs incompatibles qui s’auto-organisent à l’échelle (nano)métrique créant des points de réticulation physique réversibles. L’amélioration des propriétés du TPE présente un intérêt continu pour la communauté scientifique compte tenu de la demande croissante de matériaux hautes performances mais recyclables. Néanmoins, l’amélioration de la stabilité des matériaux nuit très souvent à leur retraitement (cf. matériaux thermodurcissables) et les stratégies permettant d’atteindre les deux sont rares. L’objectif de ce projet de thèse est de développer une stratégie universelle pour synthétiser des matériaux présentant une résistance thermomécanique améliorée et une grande retraitement. Pour y parvenir, l’étudiant synthétisera des élastomères (nano)structurés bien définis en utilisant un nouvel agent RAFT symétrique. Des liaisons chimiques réversibles, semblables à celles trouvées dans les vitrimères ou les réseaux adaptables covalents, seront introduites pour améliorer les propriétés mécaniques tout en maintenant la recyclabilité. Ce projet multidisciplinaire se situe à la pointe de la chimie/chimie des polymères et de la science des matériaux. Il vise à générer des articles de recherche à fort impact et est financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR).
Le doctorat. Le candidat travaillera au sein du Laboratoire Softmat : Chimie des colloïdes, polymères & assemblages complexes sur le campus de l’Université Toulouse III Paul Sabatier. Les activités de recherche du laboratoire (UMR CNRS 5623) couvrent l’étude des systèmes moléculaires ou macromoléculaires auto-organisés, allant de la synthèse de chaque élément constitutif, en passant par la caractérisation physico-chimique, jusqu’aux applications. Le doctorant sera intégré au sein de l’équipe P3R qui possède une forte expertise en chimie des polymères, des polymères dégradables et en chimie dynamique des matériaux tels que les Réseaux Adaptables Covalents (CAN)/Vitrimères.
Elastomères nanostructurés réticulés dynamiquement
Exigences
- Domaine de recherche
- Chimie
- niveau d’éducation
- Doctorat ou équivalent
- Domaine de recherche
- La physique
- niveau d’éducation
- Doctorat ou équivalent
- Domaine de recherche
- La physique
- niveau d’éducation
- Doctorat ou équivalent
- Langues
- FRANÇAIS
- Niveau
- Basique
- Domaine de recherche
- Chimie » Chimie physique
- Années d’expérience en recherche
- Aucun
- Domaine de recherche
- Physique » Physique chimique
- Années d’expérience en recherche
- Aucun
- Domaine de recherche
- Physique » Biophysique
- Années d’expérience en recherche
- Aucun
Informations Complémentaires
- Site Web pour plus de détails sur le travail
Job Features
Job Category | Doctorat |