CF202648761
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 l’entretien des infrastructures, mais leur production, transport et utilisation ont un fort impact environnemental (émissions de CO₂, consommation d’énergie, pollution).
Les champignons filamenteux offrent une solution prometteuse : leur mycélium améliore la résistance à l’érosion et la stabilité des sols, réduisant aussi leur perméabilité. Leur utilisation pourrait permettre de valoriser les sols locaux (réduisant l’extraction de granulats) et de diminuer la quantité de liants (ciment, bitume) dans les matériaux traités, limitant ainsi leur impact écologique.
L’objet 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, 195–217. 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, 2455–2466. 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, durabilité

Offre 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

Vous devez vous connecter pour voir ces informations.

Cliquez ici pour vous connecter ou vous inscrire (c'est gratuit !)