Post-doctorat PVD HiPIMS pour la protection anticorrosion en sels fondus chlorures H/F
Description du poste
Intitulé de l'offre : Post-doctorat PVD HiPIMS pour la protection anticorrosion en sels fondus chlorures H/F
Sujet de stage
Préparation et optimisation de revêtements par PVD HiPIMS pour la protection contre la corrosion des alliages nickel en milieu sels fondus chlorures.
Durée du contrat (en mois)
12 mois
Description de l'offre
Plusieurs concepts de petits réacteurs nucléaires avancés à sels fondus sont actuellement activement étudiés en France et à l’international. Ces réacteurs présentent de nombreux atouts, en particulier une grande sûreté intrinsèque, associée à la possibilité d’incinérer les déchets nucléaires à vie longue. Néanmoins, les sels fondus à haute température sont très corrosifs pour les matériaux de structure du réacteur. Pour limiter cette corrosion, les réacteurs nucléaires rapides à sels fondus font l’objet d’une étude approfondie en raison de leur potentiel pour la transmutation d’actinides mineurs. Les concentrations potentiellement importantes de ces éléments contraignent fortement la chimie du sel utilisé, avec des conséquences importantes en termes de corrosion des équipements et des composants du réacteur. Pour limiter cette corrosion, il apparait pertinent de protéger les surfaces exposées aux sels fondus par des revêtements protecteurs très stables et denses. Cela implique d’identifier les matériaux pouvant former ces revêtements, et de démontrer qu’ils offrent une plus-value indiscutable en termes de protection, y compris lors de l’apparition de défauts comme des fissures, ou des arrachements.
L’objectif du projet post-doctoral est de démontrer l’efficacité et les performances de différents matériaux, métalliques, oxydes et céramiques, pouvant être utilisés comme revêtements sur des alliages de nickel pressentis pour la construction d’un réacteur à sels fondus. Les revêtements déposés par PVD HiPIMS feront l’objet de caractérisations microscopiques et structurales pour optimiser les paramètres de dépôt. Des expériences de corrosion en milieu sels fondus permettront ensuite de vérifier les performances de ces revêtements, et d’identifier les mécanismes de dégradation pour y remédier. Les compositions les plus prometteuses pourront être optimisées par l’addition d’éléments mineurs, un développement mettant en œuvre des dispositifs PVD multicibles. Cette étude d’une durée d’un an aura lieu au CEA Saclay.
Moyens / Méthodes / Logiciels
Profil du candidat
Le candidat est titulaire d'une thèse de doctorat, avec une bonne connaissance des techniques de PVD par pulvérisation magnétron et en caractérisation structurale des matériaux. Une compréhension des phénomènes électrochimiques aux interfaces (corrosion) est également souhaitable.
Localisation du poste
CEA Saclay
Critères candidat
Anglais (Intermédiaire)
Diplôme préparé
Bac+8 - Habilitation à diriger des recherches (HDR)
Formation recommandée
Doctorat scientifique
Possibilité de poursuite en thèse
Demandeur
Disponibilité du poste
Informations générales
Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat. Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un socle de recherche fondamentale. Le CEA s'engage depuis plus de 75 ans au service de la souveraineté scientifique, technologique et industrielle de la France et de l'Europe pour un présent et un avenir mieux maîtrisés et plus sûrs. Implanté au cœur des territoires équipés de très grandes infrastructures de recherche, le CEA dispose d'un large éventail de partenaires académiques et industriels en France, en Europe et à l'international. Les 20 000 collaboratrices et collaborateurs du CEA partagent trois valeurs fondamentales : La conscience des responsabilités, La coopération, La curiosité.
Référence
2024-33225
Description de l'unité
Le Service de Recherche en Matériaux et Procédés Avancés (SRMA) a pour vocation de développer des matériaux innovants et des procédés innovants de fabrication ou de revêtement pour des applications d'énergies bas carbone (notamment équipements et composants nucléaires), afin d'améliorer leur performance et d'optimiser leurs couts. Ces objets peuvent être caractérisés à l'aide de techniques avancés (MEB, MET, FIB) pour comprendre et modéliser les processus de dégradation des propriétés, et pour apporter des solutions pérennes à ces dégradations.
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