Chercheur en synthèse de nouveaux matériaux organiques pour l’obtention d’auto-assemblages moléculaires 2D covalents par réticulation optiquement contrôlée (H/F)
En forte interaction avec l'équipe mais aussi le partenaire spécialisé dans la caractérisation des auto-assemblages par STM, il/elle sera alors force de proposition pour développer de nouvelles architectures moléculaires en lien avec l'application visée; Il/elle prendra également le leadership des mesures par les techniques de champ proche interactions avec nos collègues physiciens, afin d'acquérir aussi de nouvelles compétences.
Activités
Concevoir et synthétiser de nouvelles molécules portant des fonctions permettant la photoréticulation tout en étant capables de s'auto-assembler en surface selon des schémas compatibles avec celle-ci. Cette tâche utilisera le savoir-faire de l’ILV et des système modèles tirant parti d’études précédentes par les partenaires.
Caractériser ces nouveaux assemblages à l'air ou à l'interface liquide-solide afin de s’assurer que les conditions sont réunies en vue d’induire une réticulation chimique optiquement contrôlée.
Caractériser l’évolution de l’assemblage suite à une excitation lumineuse en vue de mettre en évidence la réticulation photochimique de la zone illuminée : le savoir-faire du LEPO en microscopie à sonde locale (AFM, STM) combinées avec des excitations lumineuses sera mis à profit pour suivre in-situ l’évolution des assemblages réalisés sous illumination.
Compétences
Compétences techniques :
Le(la) candidat(e) doit posséder une forte expertise en synthèse organique (sous atmosphère contrôlée, avec l'habitude d'intermédiaires réactionnels assez sensibles à la lumière et la température) et maîtriser tous les outils de purification en chimie organique (distillation, cristallisation, séparation). Posséder des compétences en analyses par techniques de champ proche serait un plus également.
Connaissances :
La personne recrutée doit être autonome pour caractériser ses composés intermédiaires et finaux (caractérisations structurales par RMN, IR et Masse en particulier ...). Des connaissances dans les 3 domaines suivants seraient également un plus : photo-réticulation, caractérisations de surfaces, nanophotonique.
Compétences comportementales :
Le/la candidat(e) devra posséder un bon cursus universitaire avec un profil de chimiste organicien intéressé par les problématiques d’auto-assemblage et/ou la chimie supramoléculaire au sens large. Il/elle devra faire preuve d’enthousiasme, d’initiative et d’autonomie et devra apprécier le travail en équipe.
Contexte de travail
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un acteur majeur de la recherche fondamentale à l’échelle mondiale, étant d’ailleurs le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position singulière de multi-spécialiste lui permet d'associer les différentes disciplines scientifiques pour éclairer et appréhender les défis du monde contemporain, en lien avec les acteurs publics et socio-économiques. Dans ce cadre il est fortement associé aux recherches dans le monde académique, via des unités mixtes de recherches (UMR) hébergées sur divers campus.
Ainsi, l’institut Lavoisier de Versailles (ILV) est une UMR CNRS/UVSQ créée en 2006 qui regroupe l’ensemble des chimistes de l’UVSQ. L’institut est localisé sur le campus de l’UFR des Sciences, occupe l’intégralité du bâtiment Lavoisier (superficie de 3900 m2 dont 1620 m2 de laboratoires et 941 m2 de bureaux). Nous bénéficions donc d’un environnement de travail de qualité possédant des infrastructures et des équipements de recherche modernes et adaptés à nos besoins.
L’ILV est organisé en 3 équipes regroupant au total 55 personnels permanents (chercheurs, enseignants chercheur et personnels d’appui à la recherche), à savoir i) l’équipe EPI (Electrochimie et Physico-chimie aux Interfaces, responsable Anne-Marie Goncalves), ii) l’équipe MIM (Molécules, Interactions, Matériaux, responsable Emmanuel Cadot), l’équipe SORG (Synthèse ORGanique de Versailles, responsable Xavier Moreau). Cela conduit les différents groupes de recherche à s’impliquer dans les thématiques suivantes :
- EPI : électrochimie interfaciale ; physico-chimie des surfaces et interfaces ; spectroscopies d'électrons
- MIM : molécules inorganiques, matériaux moléculaires : synthèse, propriétés et caractérisation
- SORG : catalyses et hétérocycles ; composés fluorés et processus photo-induits ; matériaux moléculaires : conception, design et applications ; valorisation de produits naturels et applications industrielles
C’est cette dernière équipe que la personne recrutée intégrera, et plus particulièrement l’axe de recherche « matériaux moléculaires » animé par le Pr. Kreher. En effet, le/la candidat(e) rejoindra le projet NOCROC. Notre groupe est le partenaire en charge de la synthèse de matériaux innovants présentant des fonctions chimiques post-photo-réticulables, pour ensuite caractériser au CEA (par STM entre autres) les auto-assemblages moléculaires obtenus sur surfaces ainsi que leur évolution sous irradiation lumineuse.
Le poste se situe dans un secteur relevant de la protection du potentiel scientifique et technique (PPST), et nécessite donc, conformément à la réglementation, que votre arrivée soit autorisée par l'autorité compétente du MESR.
Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) est un acteur majeur de la recherche fondamentale à l’échelle mondiale, étant d’ailleurs le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position singulière de multi-spécialiste lui permet d'associer les différentes disciplines scientifiques pour éclairer et appréhender les défis du monde contemporain, en lien avec les acteurs publics et socio-économiques. Dans ce cadre il est fortement associé aux recherches dans le monde académique, via des unités mixtes de recherches (UMR) hébergées sur divers campus.
Ainsi, l’institut Lavoisier de Versailles (ILV) est une UMR CNRS/UVSQ créée en 2006 qui regroupe l’ensemble des chimistes de l’UVSQ. L’institut est localisé sur le campus de l’UFR des Sciences, occupe l’intégralité du bâtiment Lavoisier (superficie de 3900 m2 dont 1620 m2 de laboratoires et 941 m2 de bureaux). Nous bénéficions donc d’un environnement de travail de qualité possédant des infrastructures et des équipements de recherche modernes et adaptés à nos besoins.
L’ILV est organisé en 3 équipes regroupant au total 55 personnels permanents (chercheurs, enseignants chercheur et personnels d’appui à la recherche), à savoir i) l’équipe EPI (Electrochimie et Physico-chimie aux Interfaces, responsable Anne-Marie Goncalves), ii) l’équipe MIM (Molécules, Interactions, Matériaux, responsable Emmanuel Cadot), l’équipe SORG (Synthèse ORGanique de Versailles, responsable Xavier Moreau). Cela conduit les différents groupes de recherche à s’impliquer dans les thématiques suivantes :
- EPI : électrochimie interfaciale ; physico-chimie des surfaces et interfaces ; spectroscopies d'électrons
- MIM : molécules inorganiques, matériaux moléculaires : synthèse, propriétés et caractérisation
- SORG : catalyses et hétérocycles ; composés fluorés et processus photo-induits ; matériaux moléculaires : conception, design et applications ; valorisation de produits naturels et applications industrielles
C’est cette dernière équipe que la personne recrutée intégrera, et plus particulièrement l’axe de recherche « matériaux moléculaires » animé par le Pr. Kreher. En effet, le/la candidat(e) rejoindra le projet NOCROC. Notre groupe est le partenaire en charge de la synthèse de matériaux innovants présentant des fonctions chimiques post-photo-réticulables, pour ensuite caractériser au CEA (par STM entre autres) les auto-assemblages moléculaires obtenus sur surfaces ainsi que leur évolution sous irradiation lumineuse.
Le poste se situe dans un secteur relevant de la protection du potentiel scientifique et technique (PPST), et nécessite donc, conformément à la réglementation, que votre arrivée soit autorisée par l'autorité compétente du MESR.
Contraintes et risques
projet original avec des défis synthétiques importants, en plus de l’étape finale de photo-réticulation sur surface des auto-assemblages 2D moléculaires obtenus.
projet original avec des défis synthétiques importants, en plus de l’étape finale de photo-réticulation sur surface des auto-assemblages 2D moléculaires obtenus.