Les missions du poste

Établissement : Université de Picardie - Jules Verne École doctorale : Sciences, Technologie, Santé Laboratoire de recherche : LTI - Laboratoire des Technologies Innovantes Direction de la thèse : Mohamed GUESSASMA ORCID 0000000228705657 Début de la thèse : 2026-10-01 Date limite de candidature : 2026-05-22T23:59:59 L'exode rural et la croissance démographique entraînent une urbanisation rapide, souvent non planifiée, qui fragilise les infrastructures et dégrade l'environnement. Parallèlement, le développement industriel, notamment dans le secteur textile, génère un surplus de produits et de déchets difficilement valorisables. Ces dynamiques posent un double défi pour les territoires : concilier développement économique et préservation des ressources locales.
Cette thèse vise à développer un concept de construction durable, adapté aux besoins contemporains et aux spécificités régionales, intégrant performance énergétique, confort thermique et utilisation raisonnée des matériaux. L'approche repose sur l'emploi de matériaux biosourcés locaux, la valorisation des déchets textiles et l'utilisation de matériaux à changement de phase (MCPs) pour stocker et restituer la chaleur latente. Cette démarche permet de réduire la consommation énergétique des bâtiments tout en améliorant le confort intérieur.
En combinant innovation matérielle, économie circulaire et efficacité énergétique, ce projet contribue à la transition écologique des territoires, tout en offrant des solutions concrètes pour un aménagement durable et résilient. Il s'inscrit pleinement dans les priorités régionales en matière de développement durable et de valorisation des ressources locales. Le secteur du bâtiment représente aujourd'hui près de 40 % de la consommation énergétique mondiale et une part significative des émissions de gaz à effet de serre. Dans un contexte de croissance démographique et d'urbanisation rapide, les besoins en infrastructures augmentent, accentuant la pression sur les ressources naturelles et les systèmes énergétiques. Parallèlement, l'industrie textile génère des quantités importantes de déchets peu valorisés, constituant un enjeu environnemental majeur.

Dans ce cadre, le développement de solutions constructives durables constitue un levier essentiel pour concilier performance énergétique et préservation des ressources. L'intégration de matériaux biosourcés et recyclés dans les enveloppes du bâtiment, couplée à des technologies de stockage thermique telles que les MCPs, représente une voie prometteuse. Toutefois, plusieurs verrous scientifiques subsistent, notamment liés à la compréhension des transferts multiphysiques (thermiques, hygriques et mécaniques) et à l'optimisation des performances à différentes échelles. L'objectif principal de cette thèse est de concevoir, développer et optimiser des matériaux de construction innovants à base de déchets textiles et de MCPs, destinés à améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Il s'agit notamment de développer des matériaux thermo-hygrorésistants capables de stocker et restituer la chaleur latente, tout en garantissant des propriétés mécaniques compatibles avec les exigences du bâtiment. Le projet vise également à valoriser les déchets textiles dans une logique d'économie circulaire, à réduire la consommation énergétique des bâtiments et à améliorer le confort thermique des occupants. À plus long terme, il ambitionne de proposer des solutions transférables à l'échelle industrielle et adaptées aux contraintes du secteur de la construction. L'objectif principal de cette thèse est de concevoir, développer et optimiser des matériaux de construction innovants à base de déchets textiles et de MCPs, destinés à améliorer les performances énergétiques des bâtiments. Il s'agit notamment de développer des matériaux thermo-hygrorésistants capables de stocker et restituer la chaleur latente, tout en garantissant des propriétés mécaniques compatibles avec les exigences du bâtiment. Le projet vise également à valoriser les déchets textiles dans une logique d'économie circulaire, à réduire la consommation énergétique des bâtiments et à améliorer le confort thermique des occupants. À plus long terme, il ambitionne de proposer des solutions transférables à l'échelle industrielle et adaptées aux contraintes du secteur de la construction.

Le profil recherché

Le/la candidat(e) devra être titulaire d'un diplôme de niveau Master (ou équivalent) en génie civil, science des matériaux, énergétique ou domaine connexe. Une spécialisation en matériaux de construction, physique du bâtiment ou efficacité énergétique sera particulièrement appréciée.

Le/la candidat(e) devra posséder de solides bases en transferts thermiques et, idéalement, des connaissances en phénomènes hygriques et mécaniques des matériaux. Une première expérience en caractérisation expérimentale (propriétés thermiques, mécaniques ou microstructurales) constituera un atout. Des compétences en modélisation numérique, notamment sur des outils de simulation multiphysique tels que COMSOL Multiphysics, seront également valorisées.

Le/la candidat(e) devra faire preuve de rigueur scientifique, d'autonomie et d'une bonne capacité d'analyse. Un intérêt pour les approches pluridisciplinaires, combinant expérimentation, modélisation et analyse environnementale (ACV), est attendu. Une sensibilité aux enjeux de développement durable et d'économie circulaire sera également appréciée.

Enfin, de bonnes capacités rédactionnelles et de communication, en français comme en anglais, ainsi qu'une aptitude au travail en équipe dans un contexte collaboratif (académique et industriel) seront nécessaires pour mener à bien ce projet.

Compétences requises

  • Logiciels de simulation-modélisation
  • Science des matériaux
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L’emploi par métier dans le domaine Chimie à Pontarlier