CF202648917
Une nouvelle approche pour la mesure directe de radicaux et d’intermédiaires de réaction en chambre de simulation atmosphérique : vers une meilleure compréhension de la capacité oxydante de l’atmosphère
J-6
Doctorat Doctorat complet
Disciplines
Laboratoire
INSTITUT POUR COMBUSTION, L'AÉROTHERMIQUE, LA RÉACTIVITÉ ET L'ENVIRONNEMENT (ICARE)
Institution d'accueil
UNIVERSITE D'ORLEANS
Ecole doctorale
Énergie - matériaux - sciences de la terre et de l'univers - ED 552

Description

Dans le cadre du projet Equipex+ OBS4CLIM, une collaboration entre le laboratoire ICARE (CNRS Ingénierie, Orléans) et l’IGE (CNRS Terre & Univers, Grenoble) a permis le développement d’un nouvel instrument optique de haute sensibilité pour la mesure directe de radicaux atmosphériques (OH, radicaux halogénés, intermédiaires de Criegee). Cet instrument, basé sur le triplage en fréquence d’un laser femtosecond couplé à une cavité haute finesse et à un spectrometre de diffraction à haute resolution, offre une limite de détection de ~5 × 10⁶ radicaux cm⁻³ pour OH.
L’objectif de cette thèse est d’utiliser cet instrument innovant dans la chambre de simulation atmosphérique HELIOS pour étudier des cinétiques de réactions clés pour la chimie troposphérique, en particulier celles impliquant le radical OH et les intermédiaires de Criegee. HELIOS est labellisée Instrument National du CNRS et membre des Infrastructures de Recherche ACTRIS-France et ACTRIS-Europe

Compétences requises

• Formation : Master en chimie atmosphérique, sciences de l’environnement, chimie analytique, ou physique/optique. • Compétences : o Connaissances en chimie atmosphérique, spectroscopie, et instrumentation de laboratoire. o Intérêt pour le travail expérimental et l’analyse de données. o Capacité à travailler en équipe et dans un environnement interdisciplinaire. • Langues : Français et anglais (niveau scientifique).

Bibliographie

Références :
Barbero, A., Grilli, R., Savarino, J., 2025. Mécanismes chimiques responsables de la capacité oxydante de l’atmosphère en Antarctique. La Météorologie 129, 26–33. https://doi.org/10.37053/lameteorologie-2025-0033
Donahue, N.M., Drozd, G.T., Epstein, S.A., Presto, A.A., Kroll, J.H., 2011. Adventures in ozoneland: down the rabbit-hole. Phys. Chem. Chem. Phys. 13, 10848. https://doi.org/10.1039/c0cp02564j
Fuchs, H., Dorn, H.-P., Bachner, M., Bohn, B., Brauers, T., Gomm, S., Hofzumahaus, A., Holland, F., Nehr, S., Rohrer, F., Tillmann, R., Wahner, A., 2012. Comparison of OH concentration measurements by DOAS and LIF during SAPHIR chamber experiments at high OH reactivity and low NO concentration. Atmos. Meas. Tech. 5, 1611–1626. https://doi.org/10.5194/amt-5-1611-2012
Grilli, R, Alrahman, C.A., Ventrillard, I., Kassi, S., Romanini, D., 2012. Cavity-enhanced multiplexed comb spectroscopy down to the photon shot noise. Physical Review A 051804, 1–5. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.051804
Grilli, R., Legrand, M., Kukui, A., Méjean, G., Preunkert, S., Romanini, D., 2013. First investigations of IO, BrO, and NO2 summer atmospheric levels at a coastal East Antarctic site using mode-locked cavity enhanced absorption spectroscopy. Geophysical Research Letters 40, 791–796. https://doi.org/10.1002/grl.50154
Grilli, Roberto, Mejean, G., Kassi, S., Ventrillard, I., Abd-Alrahman, C., Romanini, D., 2012. Frequency Comb Based Spectrometer for in Situ and Real Time Measurements of IO, BrO, NO2, and H2CO at pptv and ppqv Levels. Environmental Science & Technology 10704–10710.
Platt, U., 2002. The Impact of Halogen Chemistry on the Oxidation Capacity of the Troposphere, in: Barnes, I. (Ed.), Global Atmospheric Change and Its Impact on Regional Air Quality. Springer Netherlands, Dordrecht, pp. 67–75. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0082-6_11
Thompson, R.L., Montzka, S.A., Vollmer, M.K., Arduini, J., Crotwell, M., Krummel, P.B., Lunder, C., Mühle, J., O’Doherty, S., Prinn, R.G., Reimann, S., Vimont, I., Wang, H., Weiss, R.F., Young, D., 2024. Estimation of the atmospheric hydroxyl radical oxidative capacity using multiple hydrofluorocarbons (HFCs). Atmos. Chem. Phys. 24, 1415–1427. https://doi.org/10.5194/acp-24-1415-2024
Wang, P., Wang, Y., Wang, J., Mellouki, A., Daële, V., Ren, Y., McGillen, M.R., 2025. Development of a Relative Rate Technique to Measure Criegee Intermediate Reactivity. Environ. Sci. Technol. Lett. 12, 842–847. https://doi.org/10.1021/acs.estlett.5c00372

Mots clés

Atmosphère, Chambre de simulation atmosphérique, Radicaux, Cinétiques, Spectroscopie, Développement instrumental

Offre boursier / non financée

Ouvert à tous les pays

Dates

Date limite de candidature 31/08/26

Durée36 mois

Date de démarrage01/10/26

Date de création19/05/26

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 !)