Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay

Nicolas Osenciat

Doctorant
Bât. 670SP2M – ICMMO - UMR 8182
Université Paris-Saclay
Bâtiment 670
17-19 Avenue des Sciences
91400 Orsay
FRANCE

nicolas.osenciat@universite-paris-saclay.fr

Transport properties in the (MgCoCuNiZn)1-xLixO1-y High Entropy Oxides (HEOx) system

Abstract :

 

 

  • TD Chimie Générale (Atomistique), PCSO
  • TD Thermochimie, L1 Chimie BCST
  • TP Thermochimie, PeiP1
  • TD & TP Cristallographie, L2 Chimie
  • Immersion Recherche, DL2 Chim/Phy

2016 -- Ingénieur diplômé de l'Institut Supérieur de Paris (SUPMECA), spécialité Génie Industriel, en partenariat avec l'ITTI d'Ile-de-France.

  • CFA partenaire : C.F.A.I. SUPii Mécavenir, Puteaux, France
  • Entreprise d'accueil : Faurecia Sièges d'Automobile, Etampes, France
  • Projet de fin d'étude : La disponibilité en temps-réel de l'information capacitaire outillage des usines de matelassures d'Europe.
  • Domaines d'étude : Génie mécanique et matériaux, génie Industriel, mécatronique.

2017 -- Master 2 Recherche de Sciences, Technologies, Santé, mention ENERGIE, parcours Matériaux pour l'Energie et les Transports, de l'Université Paris-Saclay.

  • Organisme d'accueil : Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Oray - Equipe SP2M
  • Encadrants : MM. Nita DRAGOE et David Bérardan
  • Sujet de stage : Synthèse et propriétés des oxydes à huate entropie.

2017 - 2020 -- En préparation -- Doctorat, mention CHIMIE, de l'Université Paris-Sud.

  • Ecole doctorale : Sciences Chimiques : Molécules, Matériaux, Instrumentation et Biosystèmes (ED 2MIB N°571)
  • Organisme d'accueil : Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Oray - Equipe SP2M
  • Directeur de thèse : Pr. Nita DRAGOE
  • Sujet de thèse : Propriétés de transport dans les oxydes à haute entropie.

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4ème Journée de l'Ecole doctorale 2MIB 2018 -- Prix du meilleur poster, pôle CIM

International Scientific Workshop, WTE2018 -- Finaliste, session poster

High Entropy Oxides ; Solid State Battery ; Lithium-ion Battery ; Solid State Electrolyte ; Cold Sintering Process ; Spark Plasma Sintering

Charge compensation mechanisms in Li‐substituted high‐entropy oxides and influence on Li superionic conductivity. N. Osenciat, D. Berardan, D. Dragoe, B. Léridon, S. Holé, A. K. Meena, S. Franger, N. Dragoe, Journal of the American Ceramic Society, 2019, 102, 6156-6162