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Modélisation atomistique et par apprentissage automatique de la combustion de l’aluminium (H/F)

Référence : UPR8001-ALAEST-007

  • Fonction publique : Fonction publique de l'État
  • Employeur : Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
  • Localisation : 31031 TOULOUSE (France)
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Date limite de candidature : 10/10/2026

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  • Nature de l’emploi Emploi ouvert uniquement aux contractuels
  • Nature du contrat

    CDD d'1 an

  • Expérience souhaitée Non renseigné
  • Rémunération Fourchette indicative pour les contractuels 3040-4200 € brut/an Fourchette indicative pour les fonctionnaires Non renseignée
  • Catégorie Catégorie A (cadre)
  • Management Non renseigné
  • Télétravail possible Non renseigné

Vos missions en quelques mots

Missions :
La manière dont l’aluminium réagit avec une atmosphère oxydante présente un intérêt majeur pour de nombreuses applications actuelles, notamment les propergols, les matériaux énergétiques au sens large et la production cyclable d’énergie verte. Nous recherchons un chercheur postdoctoral fortement motivé pour travailler sur la modélisation du système Al-O à haute température.

Le candidat prendra en charge des calculs DFT et AIMD (dynamique moléculaire ab initio) afin de compléter l’ensemble des données déjà disponibles au sein de notre groupe et de répondre, au niveau le plus fondamental, à des questions spécifiques portant sur les mécanismes de ces systèmes. Il développera ensuite des potentiels d’apprentissage automatique, MLP (Machine Learning Potentials), à l’aide de techniques standards, notamment de procédures d’apprentissage actif.

Le projet comporte plusieurs objectifs scientifiques :

(i) Établir/consolider un potentiel interatomique fondé sur l’apprentissage automatique dédié au système Al-O dans la gamme de températures correspondant à l’aluminium liquide ;

(ii) Étudier la thermochimie de la nucléation et de la croissance des oxydes au sein de l’aluminium liquide ;

(iii) Étudier l’interaction des agrégats d’alumine avec des gouttelettes d’aluminium liquide.

Activités :
Calculs DFT
outils ad hoc machine learning
dynamique moléculaire
Contexte de travail :
Position ouverte au LAAS CNRS à Toulouse, au sein de l'équipe MRS, département "Gestion de l'Energie"

Profil recherché

Competences :
Expertise en dynamique moléculaire, génération de potentiels d'interaction inter-atomique par machine learning
Contraintes et risques :
non pertinent

Niveau d'études minimum requis

  • Niveau Niveau 8 Doctorat/diplômes équivalents
  • Spécialisation Formations générales

Langues

  • Français Seuil

Qui sommes-nous ?

Le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche pluridisciplinaire placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

C’est l’une des plus importantes institutions publiques au monde : 33 000 femmes et hommes (dont plus de 16 000 chercheurs et plus de 16 000 ingénieurs et techniciens), en partenariat avec les universités et les grandes écoles, y font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des sociétés humaines.

En savoir plus sur l'employeur

À propos de l'offre

  • Le Centre national de la recherche scientifique est l’une des plus importantes institutions publiques au monde : 34 000 femmes et hommes (plus de 1 000 laboratoires et 200 métiers), en partenariat avec les universités et les grandes écoles, y font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Depuis plus de 80 ans, y sont développées des recherches pluri et interdisciplinaires sur tout le territoire national, en Europe et à l’international. Le lien étroit que le CNRS tisse entre ses missions de recherche et le transfert vers la société fait de lui un acteur clé de l’innovation en France et dans le monde. Le partenariat qui le lie avec les entreprises est le socle de sa politique de valorisation et les start-ups issues de ses laboratoires (près de 100 chaque année) témoignent du potentiel économique de ses travaux de recherche.

  • Vacant
  • Chercheuse / Chercheur

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