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Publiée 20 juillet 2026

Offre de thèse (H/F): Sonder l'organisation moléculaire d'interfaces savonneuses par optique non-linéaire

Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies
Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes 69622, France CDI

Description du Poste

Sujet De Thèse

Les propriétés physico-chimiques des interfaces fluides décorées d'espèces tensioactives (surfactants, protéines, particules) jouent un rôle clé en ingénierie alimentaire, cosmétique, conception de matériaux durables et applications biomédicales. Modifier la nature ou la concentration des surfactants change radicalement les propriétés des mousses et écoulements bulleux : vitesse des bulles, coalescence, rhéologie, stabilité. La thermodynamique et la mécanique de ces surfaces sont généralement sondées à l'échelle macroscopique ou mésoscopique, mais dépendraient de la structure microscopique de l'interface (composition chimique, organisation moléculaire des premières couches). Or, la caractérisation quantitative et dynamique de ces interfaces à l'échelle moléculaire, et son lien avec la thermodynamique et la mécanique interfaciales, reste limitée. Le projet ANR MS-DOS (2026-2030) vise à combler cette lacune en établissant un lien explicite entre organisation moléculaire des surfaces liquides tensioactives, propriétés thermodynamiques et réponse mécanique.
Cette thèse utilisera la génération de second harmonique (SHG), technique d'optique non linéaire du second ordre intrinsèquement sensible à la surface car interdite dans les milieux centrosymétriques, donc générée uniquement là où la symétrie est brisée, comme aux interfaces. L'intensité SHG dépend du nombre de molécules adsorbées, de leur distribution orientationnelle et de l'environnement électrostatique local. Cette technique est ainsi sensible à la concentration et à l'organisation des molécules amphiphiles aux interfaces. Le/la candidat• e étudiera l'organisation et la dynamique des surfactants sur des interfaces savonneuses à l'aide d'un montage optique déjà opérationnel qui sera adapté au cours de la thèse pour des mesures résolues en phase et pour étudier les différentes dynamiques interfaciales.

Votre Environnement de Travail

Le travail sera réalisé à l'institut Lumière Matière à Lyon dans l'équipe Liquide et Interface. L'institut Lumière Matière (iLM) est une unité de recherche CNRS-Université Lyon 1 localisée sur le campus Lyon Tech La Doua. Avec plus de 320 collaborateurs dont une centaine de doctorants et post-doctorants, l'iLM est un acteur majeur de la recherche en physique et chimie sur la région Auvergne Rhône Alpes, reconnu internationalement pour l'excellence de sa recherche.
Le continuum entre la recherche fondamentale, la réponse aux grands défis sociétaux et l'innovation est au cœur de la démarche de cette unité. L'ensemble du personnel s'engage pour promouvoir l'excellence et une recherche éthique et responsable.

Le/la candidat• e sera accueilli• e au sein de l'équipe Liquides et Interfaces de l'Institut Lumière Matière (ILM), en interaction avec des doctorants, post-doctorants et étudiants de M2 sur des sujets connexes. Nous recherchons un• e candidat• e motivé• e, titulaire d'un master en physique, avec plus particulièrement des compétences en optique ultrarapide/non linéaire ou en matière molle et physico-chimie des interfaces.

Contraintes et risques

Les risques sont ceux de l'utilisation de lasers pulsés.

Rémunération et avantages

Rémunération

La rémunération est de 2 300€ brut mensuel

Congés et RTT annuels

44 jours

Pratique et Indemnisation du TT

Pratique et indemnisation du TT

Transport

Prise en charge à 75% du coût et forfait mobilité durable jusqu'à 300€

À propos de l'offre

Référence de l'offre
UMR5306-EMMBEN-001

Section(s) CN / Domaine de recherche
Physique des atomes, molécules et plasmas. Optique et lasers

À propos du CNRS

Le CNRS est un acteur majeur de la recherche fondamentale à une échelle mondiale. Le CNRS est le seul organisme français actif dans tous les domaines scientifiques. Sa position unique de multi-spécialiste lui permet d'associer les différentes disciplines pour affronter les défis les plus importants du monde contemporain, en lien avec les acteurs du changement.

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