Décarboner les routes grâce au mycélium : étude des interactions avec les matériaux routiers
J-71
Doctorat Doctorat complet
Chimie
Ile-de-France
- Disciplines
- Autre (Chimie)
- Laboratoire
- CPDM - Comportement physico-chimique et durabilité des matériaux
- Institution d'accueil
- Université Gustave Eiffel
- Ecole doctorale
- Sciences, ingénierie et environnement (SIE) - ED 531
Description
Les matériaux routiers (granulaires naturels ou traités) sont indispensables à la construction et à lentretien des infrastructures, mais leur production, transport et utilisation ont un fort impact environnemental (émissions de CO₂, consommation dénergie, pollution).Les champignons filamenteux offrent une solution prometteuse : leur mycélium améliore la résistance à lérosion et la stabilité des sols, réduisant aussi leur perméabilité. Leur utilisation pourrait permettre de valoriser les sols locaux (réduisant lextraction de granulats) et de diminuer la quantité de liants (ciment, bitume) dans les matériaux traités, limitant ainsi leur impact écologique.
Lobjet de la thèse sera de déterminer si les champignons filamenteux peuvent avoir un intérêt dans la préparation des matériaux routiers.
Compétences requises
De formation en génie civil, la candidate ou le candidat aura un attrait pour la recherche expérimentale et le travail en équipe. Des connaissance en microbiologie seraient un plus.Bibliographie
[1] Vijerathne, D.; Wahala, S.; Illankoon, C. Impact of Crushed Natural Aggregate on Environmental Footprint of the Construction Industry: Enhancing Sustainability in Aggregate Production. Buildings 2024, 14, 2770. https://doi.org/10.3390/buildings14092770[2] Andrew, R. M.: Global CO2 emissions from cement production, Earth Syst. Sci. Data 2018, 10, 195217. https://doi.org/10.5194/essd-10-195-2018
[3] Perri, G.; De Rose, M.; Domitrović, J.; Vaiana, R. CO2 Impact Analysis for Road Embankment Construction: Comparison of Lignin and Lime Soil Stabilization Treatments. Sustainability 2023, 15, 1912. https://doi.org/10.3390/su15031912
[4] Jandová, V., Bucková, M., Huzlík, J. et al. Release of PAHs from reclaimed asphalt mixtures into the water environment after passivation by cold in-place recycling technology. Environ Sci Pollut Res 2025, 32, 24552466. https://doi.org/10.1007/s11356-024-35875-2
[5] Gou, L., Zhang, X., Gao, H.et al. Fungus-induced sand stabilization: Strength and erosion resistance properties, Eng Geol 2025, 354, 108156,ISSN 0013-7952. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2025.108156
[6] Khushnood, R.A., Ali, A.M., Bhatti, M.F. et al. Self-healing fungi concrete using potential strains Rhizopus oryzae and Trichoderma longibrachiatum, J Build Eng 2022, 50, 104155. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.104155.
[7] Zhang, X., Fan, X., Li, M. et al. Study on the behaviors of fungi-concrete surface interactions and theoretical assessment of its potentials for durable concrete with fungal-mediated self-healing, J Clean Prod 2021, 292, 125870. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125870.
[8] Torres-Farradá, G.; Thijs, S.; Rineau, F.; Guerra, G.; Vangronsveld, J. White Rot Fungi as Tools for the Bioremediation of Xenobiotics: A Review. J. Fungi 2024, 10, 167. https://doi.org/10.3390/jof10030167
Mots clés
matériaux routiers, mycélium, durabilitéOffre financée
- Type de financement
- Contrat Doctoral
Dates
Date limite de candidature 30/09/26
Durée36 mois
Date de démarrage01/10/26
Date de création12/05/26
Langues
Niveau de français requisAucun
Niveau d'anglais requisAucun
Divers
Frais de scolarité annuels400 € / an
Contacts
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