Description des missions
La plupart des interfaces solide/liquide sont caractérisées par une séparation spatiale de charges à l'interface, causée par la dissociation des charges de surface à la surface solide, qui se retrouvent écrantées par une couche diffuse de contre-ions au sein du liquide. La dynamique de cette 'double couche électrostatique' de taille typiquement nanométrique a une importance fondamentale pour divers domaines tels que le stockage de l'énergie (super-condensateurs, batteries), la récupération d'énergie, ou la nano-filtration... Cependant, les couplages dynamiques entre le transport des charges ioniques et l'écoulement du liquide à ces interfaces ('effets électrocinétiques') restent mal compris. On peut citer notamment des divergences de longue date entre charges de surface statiques et dynamiques, des rapports controversés sur le déplacement des charges de surface par écoulement ou encore la mise en évidence d'une sur-dissipation 'électro-visqueuse' lors de la déformation de la double couche électrostatique. Ces observations appellent le développement de nouvelles méthodologies expérimentales pour sonder quantitativement la réponse dynamique de ces interfaces solides/liquides chargées. L'objectif de ce poste est précisément de sonder la réponse hors équilibre de la double couche électrostatique sur une large gamme dynamique, grâce au développement d'une nouvelle méthodologie de microscopie à force atomique dynamique, basée sur un Microscope à Force Atomique diapason. Ces techniques ont récemment démontré leur potentiel pour l'étude de la nano-rhéologie des liquides non volatils et seront ici adaptées à l'étude des processus dynamiques dans des solutions aqueuses. En particulier, nous étudierons la réponse dynamique de ces interfaces chargées sous l'écoulement induit par une sonde colloïdale oscillante, afin d'extraire la réponse rhéologique conservative et dissipative complète associée à la déformation de la double couche, et ainsi obtenir de nouvelles informations sur les effets électrocinétiques se déroulant à ces interfaces. Ces mesures seront effectuées en faisant varier systématiquement la physicochimie de la solution aqueuse et les propriétés des surfaces solides, ce qui permettra d'amener un nouvel éclairage sur les processus moléculaires se déroulant à l'échelle intime de l'interface solide/liquide.
Profil recherché
L’ESPCI Paris - PSL (École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris) est une école d’ingénieurs généraliste qui forme, depuis 1882, des ingénieurs de rupture, adaptables et créatifs, dotés d’un solide bagage théorique et expérimental, conscients des enjeux de la société.Elle est intégrée à un centre de recherche reconnu internationalement en physique, chimie et biologie (500 publications par an). Elle est connue pour sa capacité à transformer les connaissances issues de la recherche fondamentale en innovations de rupture (2 brevets par mois, 3 start-ups par an). Distinguée par 6 Prix Nobel, elle accueille 400 élèves-ingénieurs, 530 chercheurs (dont 250 doctorants et 100 post-doctorants) dans 10 unités mixtes de recherche et environ 100 agents desfonctions support de la recherche et de l’enseignement.Depuis sa création, l’ESPCI n’a cessé de mobiliser ses forces et compétences au service de sujets sociétaux majeurs et de défendre l’importance de la science au service de la société. L’environnement, la solidarité, la santé, l’accès et l’ouverture au savoir sont des enjeux que l’ESPCI s’est engagée à prendre en compte dans son quotidien tout en contribuant à les faire avancer. L’ESPCI défend l’égalité des chances et promeut la diversité sociale. Elle encourage et valorise l’engagement, notamment associatif, de ses étudiants.Le poste est rattaché au laboratoire SIMM, sous la direction de Jean Comtet.
