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Stage 6 mois - Ingénieur.e - Modélisation atomistique accélérée par IA en chimie des solutions H/F

CEA
Francia  Francia
Prácticas, Ciencia/Investigación, Francés
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Descripción del puesto:

Description du poste

Domaine

Chimie

Contrat

Stage

Intitulé de l'offre

Stage 6 mois - Ingénieur.e - Modélisation atomistique accélérée par IA en chimie des solutions H/F

Sujet de stage

Modélisation atomistique accélérée par IA en chimie des solutions

Durée du contrat (en mois)

6

Description de l'offre

Le laboratoire LM2T du CEA-Saclay contribue au développement des énergies décarbonées et à l'économie circulaire en utilisant le calcul HPC pour modéliser la thermodynamique des matériaux. Les solutions aqueuses d'acide nitrique sont au cœur de problématiques scientifiques comme la chimie de la pollution atmosphérique et la corrosion des conteneurs métalliques dans les usines de retraitement des combustibles nucléaires. Leurs propriétés thermodynamiques, à commencer par la spéciation, sont cependant encore partiellement inconnues.
La modélisation atomistique permet d'obtenir des informations non accessibles par l'expérimentation. Son utilisation pour une phase liquide requiert à la fois la mécanique quantique (DFT = density-functional theory) pour une description précise de la liaison chimique, et la physique statistique pour l'aspect désordonné de l'état liquide. Or ces deux ingrédients-clés sont essentiellement incompatibles dans une approche de résolution numérique en raison des très grandes ressources de calcul nécessaires. L'intelligence artificielle (IA) est en train de changer cette situation en permettant d'atteindre la précision de la mécanique quantique avec les moyens de calcul utilisés pour des simulations en mécanique classique, c'est-à-dire plus petits de plusieurs ordres de grandeur.
Ce projet vise à évaluer l'adéquation du calcul DFT accéléré par IA pour l'étude thermodynamique des solutions aqueuses d'acide nitrique. En collaboration avec un ingénieur, votre travail consistera à construire un potentiel interatomique par apprentissage machine (MLP "machine-learned potential") et à le caractériser en termes de stabilité et polyvalence. (DM). Les programmes utilisés seront CASTEP (DFT, AIMD et PIMD), GAP_FIT (générateur de potentiel), QUIP et LAMMPS (dynamique moléculaire classique en potentiels paramétrisés) ainsi que HYBRID-MD (accélérateur de DM pour des codes DFT). Vous aurez à faire un peu de développement de codes, pour lequel des connaissances en Python, C++, Fortran et MPI seront utiles.
Ce stage mettra à profit vos compétences en thermodynamique statistique, en mathématiques appliquées, en programmation et en communication écrite et orale. Prolongation en thèse sujette à l'obtention d'un financement.
Vous bénéficierez d'une indemnité de stage et divers avantages du CEA (cantine, transport,…)

Profil du candidat

Master 2 ou grande école d'ingénieur, spécialisation en physique ou chimie, science des matériaux.

Localisation du poste

Site

Saclay

Localisation du poste

France, Ile-de-France, Essonne (91)

Ville

Gif-sur-Yvette

Origen: Web de la compañía
Publicado: 29 Oct 2025  (comprobado el 15 Dic 2025)
Tipo de oferta: Prácticas
Sector: Gobierno / ONGs
Duración: 6 meses
Idiomas: Francés
Regístrate
122.655 empleos y prácticas
en 158 países
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