Actuellement, je cherche à développer principalement deux sujets pour lesquels je pourrai accueillir des stagiaires de niveau L3 à M2.
Le premier porte sur la dynamique des fluides adsorbés dans des milieux poreux désordonnés. J'ai récemment développé une approche théorique qui permet l'étude de la dynamique lente des systèmes confinés denses. Il s'agit en fait de la fusion d'une théorie pour les liquides denses non confinés d'une part, et d'une théorie pour les gaz dilués dans des matrices poreuses denses d'autre part, le tout incorporant les subtilités relatives à la description thermodynamique et structurale des fluides en milieu désordonné. Des études préliminaires laissent entrevoir une grande richesse de comportements prédits par cette approche, avec des résultats parfois inattendus. Je souhaite les compléter en appliquant cette nouvelle théorie à différents modèles de fluides et de matrices poreuses, afin d'en cerner plus clairement les potentialités et d'analyser l'influence des divers ingrédients de ces modèles sur la phénoménologie obtenue.
Le second porte sur la construction de modèles de fluides complexes à l'échelle mésoscopique. Il s'agit d'utiliser des méthodes de simulation numérique et des approches théoriques originales pour élaborer des descriptions de systèmes macromoléculaires à l'échelle des macromolécules dans leur globalité. Ces modèles sont ensuite susceptibles d'être utilisés pour étudier des phénomènes impliquant de grandes échelles de longueur et de temps qui sont inabordables sur la base de modèles microscopiques dans lesquels les macromolécules sont décrites à l'échelle des monomères.
Ces deux sujets reposent à la fois sur des approches analytiques et numériques de thermodynamique statistique et se situent à la frontière de la physique et de la chimie. Ils devraient donc convenir aussi bien à un chimiste qu'à un physicien, sur la base d'une formation en physicochimie ou en physique des liquides par exemple.
Ci-dessous les propositions de stages plus détaillées, au format pdf.
Fluides confinés (pdf) Fluides complexes (pdf)
Vincent Krakoviack 07/2015