Recrutement Doctorat.Gouv.Fr

Thèse Conception et Élaboration de Surfaces Optiques à Faible Impact Environnemental pour le Contrôle Thermique Radiatif H/F - Doctorat.Gouv.Fr

  • Perpignan - 66
  • CDD
  • Doctorat.Gouv.Fr
Publié le 4 mai 2026
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Les missions du poste

Établissement : Université de Perpignan Via Domitia École doctorale : Energie et Environnement Laboratoire de recherche : PROcédés, Matériaux et Energie Solaire Direction de la thèse : Audrey SOUM-GLAUDE ORCID 0000000173979174 Début de la thèse : 2026-10-01 Date limite de candidature : 2026-06-08T23:59:59 des bâtiments et des systèmes thermiques. En effet, les bâtiments, qu'ils soient résidentiels ou tertiaires, sont fortement consommateurs d'énergie, nécessitant du chauffage en hiver et de la climatisation en été. Ce secteur représente ainsi 45 % de l'énergie totale consommée en France et 23 % des émissions de gaz à effet de serre. Une part non négligeable des transferts d'énergie d'un bâtiment s'effectue par échanges radiatifs. Il est donc indispensable d'agir sur les propriétés optiques et radiatives des surfaces afin de mieux contrôler les gains solaires et d'évacuer l'excès de chaleur, notamment dans les régions chaudes où les besoins en climatisation des bâtiments sont appelés à augmenter significativement. Pour cela, des solutions de traitements de surface, reposant notamment sur des architectures de couches minces d'épaisseur nanométrique, existent. Par exemple, les vitrages dotés d'un traitement optique faiblement émissif (dit « low-e », Figure 1) réfléchissent le rayonnement infrarouge afin de conserver la chaleur à l'intérieur en hiver et de limiter les apports thermiques extérieurs en été.
Des approches similaires permettent aussi de limiter l'échauffement des systèmes thermiques sans dépense énergétique : le refroidissement radiatif passif (RRP) consiste à refroidir une surface par émission infrarouge, tout en limitant l'apport solaire le jour grâce à une forte réflexion solaire (Figure 2). Cette stratégie optique peut abaisser la température des matériaux en dessous de la température ambiante, de jour (RRP diurne) comme de nuit (RRP nocturne).
Dans tous les cas, les solutions actuelles reposent le plus souvent sur l'utilisation de métaux nobles (vitrages low-e), tels que l'argent - ressource critique - ou sur des matériaux potentiellement polluants, comme des nanofibres de silice.
Pour développer concrètement des solutions de contrôle thermique radiatif par revêtements de surface et ainsi accélérer leur déploiement dans des applications réelles, une compréhension fine des phénomènes mis en jeu, ainsi que l'identification de solutions performantes, peu coûteuses et à faible impact environnemental, constituent un enjeu scientifique majeur. Le projet doctoral s'inscrit dans cette perspective.
Dans un premier temps, les travaux de recherche viseront à prospecter de nouvelles solutions de revêtements de surface, à améliorer les performances des solutions existantes et à substituer les matériaux problématiques par des alternatives plus respectueuses de l'environnement, par une revue de la littérature et des approches de simulation numérique et d'optimisation optique. Le code libre SolPOC sous Python (github.com/SolPOCandCo/SolPOC) sera mis en oeuvre et adapté à ces problématiques, notamment pour la définition des critères de performances. Dans un second temps, ces travaux apporteront une validation expérimentale des architectures conçues et optimisées numériquement, via le dépôt de couches minces dans un réacteur PVD semi-automatique et leur caractérisation physicochimique (MEB, EDS, profilométrie) et thermo-optique (spectrophotométrie UV-IR), afin d'apporter une preuve de concept. Le contexte est expliqué dans le résumé du projet de thèse.
- revue de la littérature
- simulation numérique et optimisation optique
- dépôt de couches minces (PVD)
- caractérisation physicochimique (MEB, EDS, profilométrie) et thermo-optique (spectrophotométrie UV-IR)

Le profil recherché

Vous préparez un Master 2 ou diplôme d'Ingénieur·e en Physique, Sciences des matériaux, Énergie, Photonique, ou discipline apparentée. Vous manifestez un intérêt marqué pour les problématiques d'efficacité énergétique, de transfert thermique, d'optique des matériaux, de modélisation et d'optimisation numérique appliquées aux traitements de surface.
Vous avez une curiosité scientifique et un goût prononcé pour la recherche. Vous avez envie de vous investir dans un projet de recherche pouvant mener à des résultats concrets.
Vous avez une appétence pour un travail sur ordinateur impliquant de la programmation en Python. De solides bases en physique du rayonnement, optique, thermique ou sciences des matériaux sont nécessaires et des compétences en simulation numérique ou optimisation seront appréciées.
Autonome, vous avez une bonne capacité d'analyse, de synthèse et savez critiquer une littérature scientifique abondante avec rigueur et recul. Vous faites preuve d'un bon sens de l'organisation et d'une aptitude au travail collaboratif.

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