Etude de polymères conducteurs pour technologies monopuce améliorée - Capteurs à ondes acoustiques intégrés
J-36
Doctorat Doctorat complet
- Disciplines
- Laboratoire
- INSTITUT D'ELECTRONIQUE, DE MICROELECTRONIQUE ET DE NANOTECHNOLOGIE
- Institution d'accueil
- UNIVERSITE DE LILLE
- Ecole doctorale
- Science de l’ingénierie et des systèmes (ENGSYS) - ED 632
Description
Lanalyse des composés organiques volatils (COVs) constitue une méthode innovante permettant de recueillir des données cliniques approfondies de certains processus biochimiques dans le corps humain. Ces COVs peuvent servir debiomarqueurs potentiels dun large éventail de conditions physiologiques et pathologiques, associées notamment à des maladies chroniques telles que lasthme, la maladie de Crohn, ou encore linsuffisance rénale. L'analyse des COVs respiratoires, une approche de biosurveillance fiable, non invasive et rapide, présente un potentiel pour le dépistage précoce et le suivi de lévolution de ces maladies inflammatoires chroniques. Ce type danalyse pourrait transformer
considérablement la gestion de ces affections en améliorant la qualité de vie des patients, tout en réduisant lintensité des traitements invasifs et les coûts associés à leur prise en charge.
Le sujet de thèse CELEST-IA propose le développement dun outil de diagnostic et de suivi capable dapporter une première solution efficace et économique pour la détection et la quantification de biomarqueurs. Basée sur une technologie de capteurs à onde acoustique de surface (SAWs), notre solution intègre des algorithmes dIntelligence Artificielle exploitant des approches dapprentissage non-supervisé. Lobjectif est daboutir à un outil commercial capable dextraire et dextraire des signatures complexes de COVs afin de fournir une analyse personnalisée, ouvrant la voie vers un suivi clinique non invasif.
Compétences requises
Electronique Organique Chimie de surface Onde acoustique de surface Prototypage Réalisation de cartes électronique Analyse de datasBibliographie
1. H. Xiong et al, Recent advances in biosensors detecting biomarkers from exhaled breath and saliva for respiratory disease diagnosis, Biosensors and Bioelectronics, Vol 267, 2025, https://doi.org/10.1016/j.bios.2024.116820.2. X. Chen et al Gas sensing properties of surface acoustic wave NH3 gas sensor based on Pt doped polypyrrole sensitive film Sensors and Actuators
B: Chemical, pp 364-369, vol 177, 10.1016/j.snb.2012.10.120
3. A. Westrelin, N. Abdallah, P. Debavelear, M. Lefevbre, K. Lmimouni, O.Stienne, B. Hafsi Design and Fabrication Of Multiplexed One-Port SAW Resonators On A Single Chip https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.13788
4. L. Routier, A. Westrelin, A. Cerveaux, G. Louis, T. Holach, P. Foulon, S. Pecqueur, K. Lmimouni, B. Hafsi Single-point calibration process based integrated electrical impedance analyzer for multi-selective gas detection. Discov Appl Sci 6, 403 (2024), doi.org/10.1007/s42452-024-06102-x.
5. N. Abdallah, A.Westrelin, P. Debavelear, M. Lefevbre, S.Hamade, O. Stienne, B. Hafsi Electrochemically Tunable PEDOT:PSS Film for Surface Acoustic Wave-Based Humidity Sensing, Organic Electronics, Volume 155, 2026, 107430, ISSN 1566-1199, https://doi.org/10.1016/j.orgel.2026.107430.
Mots clés
capteurs, Onde acoustiques de surface, COVs, Santé, Polymères conducteurs, AmmoniaqueOffre boursier / non financée
Ouvert à tous les pays
Dates
Date limite de candidature 30/09/26
Durée36 mois
Date de démarrage01/10/26
Date de création12/06/26
Langues
Niveau de français requisAucun
Niveau d'anglais requisAucun
Divers
Frais de scolarité annuels400 € / an
Contacts
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