Emploi
J'estime mon salaire
Mon CV
Mes offres
Mes alertes
Se connecter
Trouver un emploi
TYPE DE CONTRAT
Emploi CDI/CDD
Missions d'intérim Offres d'alternance
Astuces emploi Fiches entreprises Fiches métiers
Rechercher

Nouveau materiaux fonctionnels obtenus par insertion d'hydrogène dans des composés intermétalliques magnétiques // new functional materials obtained by hydrogen insertion intermetallic magnets

Grenoble
Université Grenoble Alpes
Publiée le 3 mai
Description de l'offre

Topic description

Les matériaux magnétiques à base d'éléments de transition 3d (T=Fe, Co) sont étudiés depuis des années puisqu'ils présentent de nombreuses propriétés magnétiques fonctionnelles remarquables. Ils forment un excellent terrain de jeu pour tester notre compréhension du magnétisme de l'état solide et révéler les mécanismes mis en jeu. De plus ces matériaux sont de grande importance dans notre vie moderne : aimants permanents pour les moteurs électriques et les véhicules hybrides, générateur éolien, matériaux magnétocaloriques pour les technologies de réfrigération éco-responsable etc. Il a été découvert que certains de ces systèmes ont la capacité d'absorber de l'hydrogène dans leur réseau cristallin en faisant des matériaux fonctionnels prometteurs pour le stockage de l'énergie. L'insertion de l'hydrogène provoque une large expansion du réseau et peut même conduire à changer de symétrie cristalline. Ces modifications structurales ont nécessairement une influence sur les propriétés magnétiques, par ex: augmentation de la température d'ordre et de la coercitivité ou même la conversion d'un état antiferromagnétique en un état ferromagnétique. Dans certains cas quelques uns de ces composés deviennent même supraconducteurs lors de l'insertion d'hydrogène.
L'objectif principal de cette thèse est de révéler l'origine microscopique des effets induits par la présence de l'hydrogène dans ces systèmes. Pour cela nous exploiterons au maximum le potentiel de la spectroscopie d'absorption X (X‐ray Absorption Spectroscopy : XAS) et le dichroïsme (X‐ray Magnetic Circular Dichroism : XMCD), qui sont par nature des techniques d'étude atomique et sélective de niveau électronique. Ces études compléteront les résultats qui seront obtenus par des techniques de diffraction de rayons X (XRD) et des mesures magnétiques macroscopiques.
La thèse sera concentrée sur des phases riches en fer telles que RFe2 qui sont connues pour être ordonnées magnétiquement à température ambiante ferromagnétiquement ou antiferromagnétiquement. L'alliage de départ et l'hydrure correspondant seront synthétisés à l'Institut Néel et caractérisés d'un point de vue structural et magnétique. Les structures atomique et électronique locales seront étudiés par spectroscopie d'absorption X par les technqiues Extended X‐ay Absorption Fine Structure (EXAFS) et X‐ay Absorption Near edge Structure (XANES). Les propriétés magnétiques atomiques seront étudiées de manière sélective par mesure de dichroïsme circulaire magnétique des rayons X. Nous étudierons en particulier les changement induit par l'insertion de l'hydrogène. Pour séparer les effets de pressions chimique de l'expansion du réseau, la spectroscopie d'absorption X sera effectuée sous diverses pression appliquée. Des synthèses sous haute pression d'hydrogène seront aussi testées pour étendre la gamme accessible de concentration d'hydrogène. Le résultat principal attendu de la thèse est de comprendre le rôle de l'hydrogène sur les interactions complexes entre le réseau cristallin, les structures électroniques et magnétiques. Il est en effet crucial de maitriser ces interactions fondamentales pour pouvoir optimiser les futures applications technologiques.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Magnets based 3d transition metals (T=Fe, Co) are studied for decades since the plethora of
magnetic properties observed providing excellent playground to unravel the fundamentals of solid state magnetism. Moreover these compounds are of outmost importance in modern life: permanent magnets for electromotive industry and windmill or magnetocaloric materials for eco‐friendly refrigeration technology. It has been discovered that some of the systems have the ability to store hydrogen in the lattice, and therefore appear as promising functional materials for green energy. Insertion of hydrogen leads to a large expansion of the crystal lattice or even to a change of crystal symmetry. Such modification unavoidably affects the magnetic properties, e.g., increase of the ordering temperature and coercivity or a conversion of an antiferromagnet into a ferromagnet. Even more, some of these alloys become superconducting upon hydrogen insertion.
The main aim of this thesis is to unravel the microscopic origin of the effects induced by the presence of hydrogen in such systems. To reach this goal, we plan to fully exploit X‐ray Absorption Spectroscopy (XAS) including X‐ray Magnetic Circular Dichroism (XMCD), which is inherently element and orbital selective technique, concomitantly with X‐ray diffraction (XRD) and macroscopic magnetic measurements.
The thesis will be focused on Fe rich compounds such as RFe2 which are known to be magnetically ordered at room temperature either ferromagnetically or antiferromagnetically. The pristine and hydrogen‐enriched intermetallic compounds will be synthesized at Néel Institute and characterized for both their structural and macroscopic magnetic properties. Local atomic and electronic structure will be investigated using hard X‐ray absorption spectroscopy at the relevant absorption edges exploiting both Extended X‐ay Absorption Fine Structure (EXAFS) and X‐ay Absorption Near edge Structure (XANES) ranges, respectively. Element selective magnetic properties will be elucidated with X‐ray magnetic circular dichroïsm technique with a specialemphasis on modifications induced by hydrogen insertion. To disentangle the “chemical” pressure effect from the lattice expansion, X‐ray absorption spectroscopy experiments will be also performed under applied external pressure. High hydrogen pressure synthesis will be also tested to extend the hydrogen content range. The main expected result of the PhD work is understanding of the role of hydrogen on a complex interplay of the lattice, electronic and magnetic degrees of freedom, which is the key for future technological applications.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Début de la thèse : 01/10/

Funding category

Funding further details

Plan Investissement d'Avenir (Idex, Labex)

Postuler
Créer une alerte
Alerte activée
Sauvegardée
Sauvegarder
Voir plus d'offres d'emploi
Estimer mon salaire
JE DÉPOSE MON CV

En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.

Offres similaires
Emploi Grenoble
Emploi Isère
Emploi Rhône-Alpes
Intérim Grenoble
Intérim Isère
Intérim Rhône-Alpes
Accueil > Emploi > Nouveau materiaux fonctionnels obtenus par insertion d'hydrogène dans des composés intermétalliques magnétiques // New functional materials obtained by hydrogen insertion intermetallic magnets

Jobijoba

  • Conseils emploi
  • Avis Entreprise

Trouvez des offres

  • Emplois par métier
  • Emplois par secteur
  • Emplois par société
  • Emplois par localité
  • Emplois par mots clés
  • Missions Intérim
  • Emploi Alternance

Contact / Partenariats

  • Contactez-nous
  • Publiez vos offres sur Jobijoba
  • Programme d'affiliation

Suivez Jobijoba sur  Linkedin

Mentions légales - Conditions générales d'utilisation - Politique de confidentialité - Gérer mes cookies - Accessibilité : Non conforme

© 2025 Jobijoba - Tous Droits Réservés

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à Jobijoba SA. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL.

Postuler
Créer une alerte
Alerte activée
Sauvegardée
Sauvegarder