Les missions du poste
Outre les objectifs scientifiques fondamentaux, ce projet de thèse vise à former le(la) doctorant(e) à l'ensemble des compétences et méthodes inhérentes aux métiers de la recherche. Ce projet de thèse a pour objectif l'utilisation de l'imagerie de photoélectrons comme sonde de la dynamique pour étudier la relaxation des états excités dans les anions afin de comprendre l'influence de l'environnement sur les mécanismes de photofragmentation et de photodétachement, ce qui est crucial pour les applications potentielles en photothérapie dynamique. Les outils utilisés seront la spectrométrie de masse à temps de vol, l'imagerie de photoélectrons, des lasers IR-Visible-UV et des pièges à ions refroidis (10 à 300 K), le logiciel de pilotage développé sous LabView et les outils d'analyse avec notamment l'utilisations de librairies en langage Python. Les techniques expérimentales utilisées seront l'électro nébulisation (source électrospray), les techniques du vide, les techniques spectroscopiques de double résonnance IR-UV et UV-UV et pompe-sonde (de la picoseconde à la milliseconde).
En outre, le candidat pourra utiliser des codes de chimie quantique pour interpréter ses résultats. Les méthodes théoriques seront des méthodes d'exploration conformationnelle, et des méthodes ab initio et TD-DFT pour les calculs de chimie quantique (logiciels : Gaussian, Orca, Turbomole, QChem ...).
Le profil recherché
Bienvenue chez Doctorat.Gouv.Fr
Les systèmes modèles privilégiés sont les anions nitrophénolates, étudiés en tant que représentants prometteurs des photodonneurs. L'approche expérimentale s'appuie sur un montage quasiment unique au monde développé au laboratoire, permettant d'étudier des anions isolés ou microsolvatés refroidis à température cryogénique en piège à ions.
Le dispositif combine des systèmes lasers accordables (IR, Visible, UV) pour la spectroscopie de photofragmentation/photodétachement d'électrons et des études de dynamique pompe-sonde multi-échelles. Les données originales obtenues permettront de caractériser avec précision les propriétés fondamentales de ces anions et, à terme, d'établir des critères de conception pour des molécules actives, notamment comme photodonneurs d'oxyde nitrique (NO) pour la photothérapie dynamique (PDT). Le(la) doctorant(e) sera recruté(e) à l'ISMO dans l'équipe « Structure et dynamique des systèmes complexes isolés photoexcités » (SYSIPHE) dont les membres sont reconnus mondialement dans le domaine de la spectroscopie et de la dynamique de systèmes moléculaires complexes isolés et environnés.[1-6]
Publiée le 17/04/2026 - Réf : 32d48d4f5fe35c4322b949d04c607b9c