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Comportement mécanique de cellules Li-Ion de quatrième génération, étude à l'échelle de la microstructur

Research / Doctorate 25 to 36 months

Cadarache, 13108 Saint-Paul-lez-Durance (France)

Published on 15 June 2026

  • Contract

    Research / Doctorate 25 to 36 months

  • Location

    Cadarache, 13108 Saint-Paul-lez-Durance (France)

  • Start date

    As soon as possible

  • Salary

    Information not provided

  • Remote working

    Not specified

CEA illustration
Description du sujet de thèse

Domaine

Sciences pour l'ingénieur

Sujets de thèse

Comportement mécanique de cellules Li-Ion de quatrième génération, étude à l'échelle de la microstructure

Contrat

Thèse

Description de l'offre

La course à l'augmentation de la densité d'énergie des batteries Li-ion conduit à envisager des batteries à électrolyte non plus liquide mais solide. A cet égard, les électrolytes à base de soufre comme les argyrodites sont d'un grand intérêt du fait de leur conductivité ionique élevée et de leurs propriétés mécaniques permettant une mise en forme par simple pressage. Sous l'effet des cycles de lithiation /délithiation, les particules actives de silicium mélangées à cet électrolyte solide sont à l'origine de variations de volumes susceptibles d'endommager l'électrode et réduire la durée de vie. C'est pourquoi les batteries à électrolyte solide sulfure ne cyclent correctement que maintenues sous pression. L'objectif de ce travail de thèse est donc de modéliser ces phases de charge - décharge de la batterie à l'échelle de microstructures représentatives de ces nouvelles électrodes à électrolyte solide. A l'échelle des particules de silicium, le travail consistera à formuler un modèle de lithiation-délithiation en s'appuyant sur des travaux théoriques antérieurs et par comparaison aux données expérimentales disponibles. Puis des modèles 3D de microstructures d'électrodes constituées d'un électrolyte solide de type argyrodite et de particules de silicium seront établis en s'appuyant sur les caractérisations existantes (images MEB). Enfin sera mis en œuvre le modèle mécanique microscopique de lithiation - délithiation sur ces modèles de microstructures en étudiant en particulier les effets du chargement mécanique externe sur l'intensité des interactions mécaniques à l'échelle de la microstructure et les zones de localisation potentielles de l'endommagement. Ces résultats de simulation seront comparés aux mesures disponibles (mesures de déformations macroscopiques et locales).
Ces travaux seront réalisés au CEA Cadarache au sein de l'Institut de REcherche sur les Systèmes Nucléaires pour la production d'Energie bas carbone (IRESNE) en étroite collaboration avec les équipes du Laboratoire d'Innovation pour les Technologies des Energies nouvelles et les Nanomatériaux (LITEN) du CEA Grenoble.
Ce cadre permettra au doctorant d'évoluer dans un environnement scientifique stimulant et lui permettra de valoriser ses travaux de recherche, en France comme à l'étranger lors de conférences et de publications dans des revues à comités de lecture.

Université / école doctorale

Sciences pour l'Ingénieur : Mécanique, Physique, Micro et Nanoélectronique (SIMPMN)
Aix-Marseille Université

Localisation du sujet de thèse

Site

Cadarache

Critères candidat

Formation recommandée

Master 2 ou école d'ingeniéur, Mécanique des solides, Science des matériaux

Demandeur

Disponibilité du poste

01/11/2026

Personne à contacter par le candidat

MASSON Renaud < email deleted for security reasons >
CEA
DES/DEC/SESC/LMCP
CEA Cadarache DES/DEC/SESC/LMCP
Bât. 151
13108 Saint-Paul-lez-Durance CEDEX FRANCE
+33442256556

Tuteur / Responsable de thèse

MASSON Renaud < email deleted for security reasons >
CEA
DES/DEC/SESC/LMCP
CEA Cadarache DES/DEC/SESC/LMCP
Bât. 151
13108 Saint-Paul-lez-Durance CEDEX FRANCE
+33442256556

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Study level

Doctorate

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