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	<title type="text">Panoply - Actualité</title>
	<subtitle type="text">PANOPLY met à la disposition de la communauté scientifique académique et industrielle l'éventail des ressources de hautes technologies du Plateau de Saclay dans le domaine des sciences de la Terre, du Climat et de l’environnement.</subtitle>
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	<id>https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/thematiques-scientifiques-2</id>
	<updated>2026-06-19T16:32:41+00:00</updated>
	<author>
		<name>Panoply</name>
		<email>nada.caud@lsce.ipsl.fr</email>
	</author>
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		<title>Offre d'emploi - Technicien (H/F) chimie et mesure physique au LSCE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/thematiques-scientifiques-2/304-offre-d-emploi-technicien-h-f-chimie-et-mesure-physique-au-lsce"/>
		<published>2025-03-31T09:48:11+00:00</published>
		<updated>2025-03-31T09:48:11+00:00</updated>
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		<author>
			<name>Jacob</name>
			<email>jeremy.jacob@lsce.ipsl.fr</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Un poste de technicien (H/F) est ouvert en CDD (1 an) au sein de l'équipe GEOTRAC du LSCE.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Votre mission principale sera de garantir le bon fonctionnement et l’état optimal du laboratoire de préparation des échantillons du plateau technique ECHoMICADAS pour la mesure du 14C. Vous serez également amené à contribuer activement aux activités analytiques (préparation et traitement chimique des échantillons, assistance sur des équipements spécifiques).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Retrouvez l'offre d'emploi sur le portail du CNRS : &lt;a href=&quot;https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR8212-JERJAC-002/Default.aspx&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR8212-JERJAC-002/Default.aspx&quot;&gt;https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR8212-JERJAC-002/Default.aspx&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Date limite de candidature : 1er mai&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Date d'embauche : 2 juin 2025&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Un poste de technicien (H/F) est ouvert en CDD (1 an) au sein de l'équipe GEOTRAC du LSCE.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Votre mission principale sera de garantir le bon fonctionnement et l’état optimal du laboratoire de préparation des échantillons du plateau technique ECHoMICADAS pour la mesure du 14C. Vous serez également amené à contribuer activement aux activités analytiques (préparation et traitement chimique des échantillons, assistance sur des équipements spécifiques).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Retrouvez l'offre d'emploi sur le portail du CNRS : &lt;a href=&quot;https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR8212-JERJAC-002/Default.aspx&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR8212-JERJAC-002/Default.aspx&quot;&gt;https://emploi.cnrs.fr/Offres/CDD/UMR8212-JERJAC-002/Default.aspx&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Date limite de candidature : 1er mai&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Date d'embauche : 2 juin 2025&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Actualité" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Offre d'emploi - Assistant-e ingénieur-e en analyse chimique au LSCE</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/thematiques-scientifiques-2/303-offre-d-emploi-assistant-e-ing%C3%A9nieur-e-en-analyse-chimique"/>
		<published>2025-03-31T09:45:09+00:00</published>
		<updated>2025-03-31T09:45:09+00:00</updated>
		<id>https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/thematiques-scientifiques-2/303-offre-d-emploi-assistant-e-ing%C3%A9nieur-e-en-analyse-chimique</id>
		<author>
			<name>Jacob</name>
			<email>jeremy.jacob@lsce.ipsl.fr</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Le Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement recrute un.e assistant.e ingénieur.e en analyse chimique. L'employeur est l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et le poste est rattaché aux équipes OCEANIS, PALEOCEAN et GEOTRAC.&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Description du poste&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;Contexte et environnement de travail&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L’étude des cycles biogéochimiques dans l’environnement, actuel ou passé nécessite un grand nombre d’observations et de mesures chimiques ou isotopiques des archives naturelles. Ces données sont essentielles à la compréhension/quantification de la dynamique des évènements extrêmes, à la reconstruction des paléo-conditions environnementales et de l’impact humain sur les milieux naturels et les écosystèmes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rattaché.e à l’équipe OCEANIS, le ou la candidat.e sera en soutien à parts égales à trois enseignant.e.s-Chercheur.euse.s de trois équipes (OCEANIS, GEOTRAC et PALEOCEAN) du Thème 1 du Laboratoire des Science du Climat et de l’Environnement (LSCE), Unité Mixte de Recherches CEA-CNRS-UVSQ et basé sur le Plateau de Saclay au sein de l’Université Paris-Saclay.&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Missions et activités&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Résumé du poste&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Être la personne référente des enseignant.e.s-chercheur.euse.s pour leurs travaux techniques,&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Participer à la préparation et à la mesure des échantillons des projets de recherche des enseignant.e.s-chercheur.euse.s,&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Assurer l’accompagnement technique des étudiant.e.s du laboratoire travaillant avec 3 enseignant.e.s-chercheur.euse.s (stagiaires ou doctorants),&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Aide aux utilisateur.trice.s des laboratoires et de la salle blanche,&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Participer (préparer) à certains travaux pratiques qui se déroulent au LSCE,&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Assurer le suivi des laboratoires, du matériel et des commandes de consommable.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mission 1 &lt;/strong&gt;en appui à l’enseignant-chercheur de l’équipe OCEANIS&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Prendre en main et être responsable, après formation en interne, les analyses de l’équipe&amp;nbsp;: Alcalinité (titration automatisée), nutriments (spectrophotométrie), CH&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;(aq) (micro-CPG), δ&lt;sup&gt;13&lt;/sup&gt;C-CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; (CRDS-IR) Ca&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt;, SO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;2-&lt;/sup&gt;, chromatographie ionique en collaboration avec le laboratoire GEOPS (au sein de la plateforme PANOPLY). Les échantillons d’eau qui sont analysés dans l’équipe sont issus de différents environnements (eaux de lac, de rivières, eau de mer ou fluides interstitiels extraits de sédiments).&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mission 2 &lt;/strong&gt;en appui aux enseignant.es-chercheur.euse.s des équipes GEOTRAC et PALEOCEAN&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;La personne recrutée participera au bon fonctionnement des laboratoires en organisant la gestion des matériels (commande des consommables, propreté des laboratoires et des matériels, maintenance des équipements) et des échantillons.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;En particulier, une partie de l’activité sera réalisée en salle blanche dont la personne recrutée sera responsable du suivi technique et de l’entretien.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;La personne aidera à la préparation d’échantillons d’eaux, de sédiments marins, de bio-carbonates (microfossiles/nannofossiles marins et coraux) et de spéléothèmes ou d’autres archives naturelles, en amont des analyses géochimiques qui visent la détermination des teneurs en éléments trace et les compositions isotopiques&amp;nbsp;:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;préparation et nettoyage des échantillons naturels&amp;nbsp;: découpe, prélèvement, lyophilisation, décarbonatation, dissolution&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;séparation granulométrique des fractions carbonatées,&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;chimie de séparation et de purification des éléments&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Des réactifs chimiques corrosifs de type acides (ex : HF) ou bases et des traceurs radioactifs en faible quantité pourront être utilisés.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2&gt;Profil du candidat&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;BTS de laboratoire, BUT analyses chimiques, Licence professionnelle analyses chimiques,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Connaissances, savoirs :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Savoir-faire :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Techniques d’analyses chimiques,&lt;br /&gt;• Savoir travailler en salle blanche,&lt;br /&gt;• Pouvoir prendre en charge les préparations d’échantillons,&lt;br /&gt;• Travailler sur des appareils d’analyses,&lt;br /&gt;• Connaissance des risques chimiques en laboratoire,&lt;br /&gt;• Conditions de stockage et d’élimination des produits chimiques,&lt;br /&gt;• Connaitre la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité,&lt;br /&gt;• Connaitre l’organisation et les fonctionnements de l’enseignement supérieur et de la recherche publique,&lt;br /&gt;• Avoir de bonnes bases en anglais scientifique.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Savoir-faire :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Travailler en interaction,&lt;br /&gt;• Maitriser les bonnes pratiques de laboratoire (BPL),&lt;br /&gt;• Maitriser les bases de la chimie de laboratoire (pipetage, dilution, étalonnage …),&lt;br /&gt;• Maitriser la notion qualité de la mesure,&lt;br /&gt;• Savoir critiquer la donnée,&lt;br /&gt;• Évaluer les performances des appareils,&lt;br /&gt;• Savoir gérer les stocks de consommables,&lt;br /&gt;• Savoir gérer tant en sécurité qu’en propreté, les salles qui seront confiées,&lt;br /&gt;• Planifier l’utilisation des appareils en fonction des demandes et des priorités,&lt;br /&gt;• Savoir utiliser les outils de base en bureautique (Excel, Word, PowerPoint).&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Savoir être :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Sens de l’organisation&lt;br /&gt;• Sens relationnel&lt;br /&gt;• Rigueur / Fiabilité&lt;br /&gt;• Souplesse d’esprit et d’adaptation&lt;br /&gt;• Capacité à changer de techniques d’analyse&lt;br /&gt;• Capacité à être force de propositions&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2&gt;Localisation du poste&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;Rattachement administratif&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Observatoire Versailles Saint-Quentin&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Site&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;CEA-Paris-Saclay – LSCE UMR CEA-CNRS-UVSQ- Orme des Merisiers – Bât 714 – Gif sur Yvette&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Localisation du poste&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Équipes OCEANIS / GEOTRAC / PALEOCEAN&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Ville&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Gif sur Yvette (91)&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Critères candidat&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;Langues&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Français et Anglais (technique et scientifique)&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Formation recommandée&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;BTS de laboratoire, BUT analyses chimiques, Licence professionnelle analyses chimiques,&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Pour postuler&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.uvsq.fr/liste-des-postes-ouverts-a-luvsq&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.uvsq.fr/liste-des-postes-ouverts-a-luvsq&quot;&gt;https://www.uvsq.fr/liste-des-postes-ouverts-a-luvsq&lt;/a&gt; / Assistant ingénieur – BAP B : Sciences chimiques et Sciences des matériaux&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Contact : &lt;a href=&quot;mailto:bruno.bombled@lsce.ipsl.fr&quot;&gt;bruno.bombled[a]lsce.ipsl.fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sessions d’inscription du 02/04/2025 au 30/04/2025&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Le Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement recrute un.e assistant.e ingénieur.e en analyse chimique. L'employeur est l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et le poste est rattaché aux équipes OCEANIS, PALEOCEAN et GEOTRAC.&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Description du poste&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;Contexte et environnement de travail&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L’étude des cycles biogéochimiques dans l’environnement, actuel ou passé nécessite un grand nombre d’observations et de mesures chimiques ou isotopiques des archives naturelles. Ces données sont essentielles à la compréhension/quantification de la dynamique des évènements extrêmes, à la reconstruction des paléo-conditions environnementales et de l’impact humain sur les milieux naturels et les écosystèmes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rattaché.e à l’équipe OCEANIS, le ou la candidat.e sera en soutien à parts égales à trois enseignant.e.s-Chercheur.euse.s de trois équipes (OCEANIS, GEOTRAC et PALEOCEAN) du Thème 1 du Laboratoire des Science du Climat et de l’Environnement (LSCE), Unité Mixte de Recherches CEA-CNRS-UVSQ et basé sur le Plateau de Saclay au sein de l’Université Paris-Saclay.&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Missions et activités&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Résumé du poste&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Être la personne référente des enseignant.e.s-chercheur.euse.s pour leurs travaux techniques,&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Participer à la préparation et à la mesure des échantillons des projets de recherche des enseignant.e.s-chercheur.euse.s,&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Assurer l’accompagnement technique des étudiant.e.s du laboratoire travaillant avec 3 enseignant.e.s-chercheur.euse.s (stagiaires ou doctorants),&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Aide aux utilisateur.trice.s des laboratoires et de la salle blanche,&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Participer (préparer) à certains travaux pratiques qui se déroulent au LSCE,&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Assurer le suivi des laboratoires, du matériel et des commandes de consommable.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mission 1 &lt;/strong&gt;en appui à l’enseignant-chercheur de l’équipe OCEANIS&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Prendre en main et être responsable, après formation en interne, les analyses de l’équipe&amp;nbsp;: Alcalinité (titration automatisée), nutriments (spectrophotométrie), CH&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;(aq) (micro-CPG), δ&lt;sup&gt;13&lt;/sup&gt;C-CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt; (CRDS-IR) Ca&lt;sup&gt;2+&lt;/sup&gt;, SO&lt;sub&gt;4&lt;/sub&gt;&lt;sup&gt;2-&lt;/sup&gt;, chromatographie ionique en collaboration avec le laboratoire GEOPS (au sein de la plateforme PANOPLY). Les échantillons d’eau qui sont analysés dans l’équipe sont issus de différents environnements (eaux de lac, de rivières, eau de mer ou fluides interstitiels extraits de sédiments).&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mission 2 &lt;/strong&gt;en appui aux enseignant.es-chercheur.euse.s des équipes GEOTRAC et PALEOCEAN&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;La personne recrutée participera au bon fonctionnement des laboratoires en organisant la gestion des matériels (commande des consommables, propreté des laboratoires et des matériels, maintenance des équipements) et des échantillons.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;En particulier, une partie de l’activité sera réalisée en salle blanche dont la personne recrutée sera responsable du suivi technique et de l’entretien.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;La personne aidera à la préparation d’échantillons d’eaux, de sédiments marins, de bio-carbonates (microfossiles/nannofossiles marins et coraux) et de spéléothèmes ou d’autres archives naturelles, en amont des analyses géochimiques qui visent la détermination des teneurs en éléments trace et les compositions isotopiques&amp;nbsp;:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;préparation et nettoyage des échantillons naturels&amp;nbsp;: découpe, prélèvement, lyophilisation, décarbonatation, dissolution&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;séparation granulométrique des fractions carbonatées,&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;chimie de séparation et de purification des éléments&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Des réactifs chimiques corrosifs de type acides (ex : HF) ou bases et des traceurs radioactifs en faible quantité pourront être utilisés.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2&gt;Profil du candidat&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;BTS de laboratoire, BUT analyses chimiques, Licence professionnelle analyses chimiques,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Connaissances, savoirs :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Savoir-faire :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Techniques d’analyses chimiques,&lt;br /&gt;• Savoir travailler en salle blanche,&lt;br /&gt;• Pouvoir prendre en charge les préparations d’échantillons,&lt;br /&gt;• Travailler sur des appareils d’analyses,&lt;br /&gt;• Connaissance des risques chimiques en laboratoire,&lt;br /&gt;• Conditions de stockage et d’élimination des produits chimiques,&lt;br /&gt;• Connaitre la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité,&lt;br /&gt;• Connaitre l’organisation et les fonctionnements de l’enseignement supérieur et de la recherche publique,&lt;br /&gt;• Avoir de bonnes bases en anglais scientifique.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Savoir-faire :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Travailler en interaction,&lt;br /&gt;• Maitriser les bonnes pratiques de laboratoire (BPL),&lt;br /&gt;• Maitriser les bases de la chimie de laboratoire (pipetage, dilution, étalonnage …),&lt;br /&gt;• Maitriser la notion qualité de la mesure,&lt;br /&gt;• Savoir critiquer la donnée,&lt;br /&gt;• Évaluer les performances des appareils,&lt;br /&gt;• Savoir gérer les stocks de consommables,&lt;br /&gt;• Savoir gérer tant en sécurité qu’en propreté, les salles qui seront confiées,&lt;br /&gt;• Planifier l’utilisation des appareils en fonction des demandes et des priorités,&lt;br /&gt;• Savoir utiliser les outils de base en bureautique (Excel, Word, PowerPoint).&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Savoir être :&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Sens de l’organisation&lt;br /&gt;• Sens relationnel&lt;br /&gt;• Rigueur / Fiabilité&lt;br /&gt;• Souplesse d’esprit et d’adaptation&lt;br /&gt;• Capacité à changer de techniques d’analyse&lt;br /&gt;• Capacité à être force de propositions&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;h2&gt;Localisation du poste&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;Rattachement administratif&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Observatoire Versailles Saint-Quentin&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Site&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;CEA-Paris-Saclay – LSCE UMR CEA-CNRS-UVSQ- Orme des Merisiers – Bât 714 – Gif sur Yvette&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Localisation du poste&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Équipes OCEANIS / GEOTRAC / PALEOCEAN&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Ville&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Gif sur Yvette (91)&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Critères candidat&lt;/h2&gt;
&lt;h3&gt;Langues&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Français et Anglais (technique et scientifique)&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;Formation recommandée&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;BTS de laboratoire, BUT analyses chimiques, Licence professionnelle analyses chimiques,&lt;/p&gt;
&lt;h2&gt;Pour postuler&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.uvsq.fr/liste-des-postes-ouverts-a-luvsq&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://www.uvsq.fr/liste-des-postes-ouverts-a-luvsq&quot;&gt;https://www.uvsq.fr/liste-des-postes-ouverts-a-luvsq&lt;/a&gt; / Assistant ingénieur – BAP B : Sciences chimiques et Sciences des matériaux&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Contact : &lt;a href=&quot;mailto:bruno.bombled@lsce.ipsl.fr&quot;&gt;bruno.bombled[a]lsce.ipsl.fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sessions d’inscription du 02/04/2025 au 30/04/2025&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Actualité" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Poussières sahariennes : la radioactivité ne provient pas des essais nucléaires menés par la France</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/thematiques-scientifiques-2/302-poussi%C3%A8res-sahariennes-la-radioactivit%C3%A9-ne-provient-pas-des-essais-nucl%C3%A9aires-men%C3%A9s-par-la-france"/>
		<published>2025-02-10T12:11:50+00:00</published>
		<updated>2025-02-10T12:11:50+00:00</updated>
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		<author>
			<name>Jacob</name>
			<email>jeremy.jacob@lsce.ipsl.fr</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Les poussières désertiques représentent la première source mondiale en masse d’aérosols dans l’atmosphère. Ces fines particules terrigènes émises par l’action du vent peuvent être transportées sur de plus ou moins longues distances. Ainsi, le Sahara et le Sahel fournissent chaque année la majorité des poussières minérales émises à l’échelle globale dont une partie est transportée vers l’Europe, essentiellement sous forme d’épisodes sporadiques, généralement au début du printemps. Ces épisodes de poussières sahariennes obscurcissent le ciel et impactent la qualité de l’air, ce qui peut générer des problèmes respiratoires. En mars 2022, un évènement exceptionnel, par l’importance des dépôts de poussières au sol associés, s’est produit et a recouvert une grande partie de l’Europe de l’Ouest.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
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&lt;div class=&quot;tex2jax_process&quot;&gt;
&lt;p class=&quot;text-align-justify&quot;&gt;Du césium-137, une substance radioactive artificielle émise par les essais nucléaires atmosphériques et les accidents nucléaires, avait été détecté par une &lt;a href=&quot;https://www.acro.eu.org/nuage-de-sable-du-sahara-nouvelle-mesure-de-la-radioactivite/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;association&lt;/a&gt; dans des dépôts de poussières collectés en France lors de cet évènement de mars 2022. L’origine de cette substance avait été attribuée aux essais nucléaires français conduits dans la région de &lt;em&gt;Reggane&lt;/em&gt;, dans le sud de l’Algérie, au début des années 1960. Néanmoins, les résultats obtenus dans le cadre d’une étude conduite par les laboratoires du CNRS Terre &amp;amp; Univers (voir encadré), l’Université d’Oviedo et le laboratoire de l’Office Fédéral Suisse de la Protection Civile de Spiez, reposant sur l’analyse d’échantillons (110 prélèvements au total) obtenus dans le cadre d’une approche de science participative démontrent que ce n’est pas le cas.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/images/poussières_0.jpg&quot; alt=&quot;poussières 0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;533&quot; style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;Exemple d’échantillon de poussière collecté dans le Nord de la France dans le cadre de l’approche de science participative menée en mars 2022. © LSCE&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;text-align-justify&quot;&gt;Pour parvenir à ces résultats, différents types d’analyses complémentaires ont été réalisés : analyse des rétro-trajectoires des masses d’air, de géochimie élémentaire, de granulométrie, de minéralogie des argiles et des activités en radionucléides et de leur signature isotopique. Celles-ci ont été réalisées sur tout ou partie des 110 échantillons collectés depuis le sud de l’Espagne jusqu’en Autriche suite à un appel à collecter les dépôts de l’évènement via les réseaux sociaux durant l’évènement et les jours suivants.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;text-align-justify&quot;&gt;Les résultats démontrent que, bien que les poussières proviennent bgB d’une région qui coïncide en partie avec celle du Sud de l’Algérie où la France a réalisé des essais nucléaires atmosphériques en 1960 et en 1961, elles ne présentent toutefois pas le marquage radioactif attendu des essais nucléaires français. Au contraire, les poussières portent la signature des retombées globales largement dominées par les essais nucléaires conduits par les Etats-Unis et l’Union Soviétique à la fin des années 1950 et au début des années 1960 et qui marquent toujours aujourd’hui les sols du monde entier.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;text-align-justify&quot;&gt;De plus, les niveaux de césium radioactif détectés dans tous les échantillons de poussières ainsi collectés (médiane de 14 Bq/kg) sont très inférieurs à ceux autorisés dans la majorité des denrées alimentaires dans l’Union Européenne (généralement 1000 Bq/kg). Par ailleurs, l’inhalation de ces poussières expose les populations à un débit de dose radioactif négligeable&lt;a href=&quot;https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/poussieres-sahariennes-la-radioactivite-ne-provient-pas-des-essais-nucleaires-menes-par-la#footnoteref1_rbx63ij&quot; id=&quot;&quot; class=&quot;see-footnote footnoteref1_rbx63ij smoothScroll&quot; title=&quot;De plusieurs ordres de grandeur inférieurs aux niveaux autorisés dans l’Union Européenne&quot;&gt;1&lt;/a&gt; .&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alors que la récurrence de ce type d’évènements atteignant l’Europe est impactée par le changement climatique actuel, ces résultats sont rassurants d’un point de vue sanitaire. Par ailleurs, cette étude met en avant l’opportunité unique qu’offre la science participative. En effet, un si grand nombre d’échantillons répartis spatialement à travers l’Europe n’aurait pas pu être collecté par les seules équipes de recherche.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Les poussières désertiques représentent la première source mondiale en masse d’aérosols dans l’atmosphère. Ces fines particules terrigènes émises par l’action du vent peuvent être transportées sur de plus ou moins longues distances. Ainsi, le Sahara et le Sahel fournissent chaque année la majorité des poussières minérales émises à l’échelle globale dont une partie est transportée vers l’Europe, essentiellement sous forme d’épisodes sporadiques, généralement au début du printemps. Ces épisodes de poussières sahariennes obscurcissent le ciel et impactent la qualité de l’air, ce qui peut générer des problèmes respiratoires. En mars 2022, un évènement exceptionnel, par l’importance des dépôts de poussières au sol associés, s’est produit et a recouvert une grande partie de l’Europe de l’Ouest.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;div class=&quot;field__item&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;block-description&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;clearfix text-formatted field field--name-field-descriptive field--type-text-long field--label-hidden field__item&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;tex2jax_process&quot;&gt;
&lt;p class=&quot;text-align-justify&quot;&gt;Du césium-137, une substance radioactive artificielle émise par les essais nucléaires atmosphériques et les accidents nucléaires, avait été détecté par une &lt;a href=&quot;https://www.acro.eu.org/nuage-de-sable-du-sahara-nouvelle-mesure-de-la-radioactivite/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener noreferrer&quot;&gt;association&lt;/a&gt; dans des dépôts de poussières collectés en France lors de cet évènement de mars 2022. L’origine de cette substance avait été attribuée aux essais nucléaires français conduits dans la région de &lt;em&gt;Reggane&lt;/em&gt;, dans le sud de l’Algérie, au début des années 1960. Néanmoins, les résultats obtenus dans le cadre d’une étude conduite par les laboratoires du CNRS Terre &amp;amp; Univers (voir encadré), l’Université d’Oviedo et le laboratoire de l’Office Fédéral Suisse de la Protection Civile de Spiez, reposant sur l’analyse d’échantillons (110 prélèvements au total) obtenus dans le cadre d’une approche de science participative démontrent que ce n’est pas le cas.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/images/poussières_0.jpg&quot; alt=&quot;poussières 0&quot; width=&quot;400&quot; height=&quot;533&quot; style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;text-align: center;&quot;&gt;&lt;em&gt;Exemple d’échantillon de poussière collecté dans le Nord de la France dans le cadre de l’approche de science participative menée en mars 2022. © LSCE&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;text-align-justify&quot;&gt;Pour parvenir à ces résultats, différents types d’analyses complémentaires ont été réalisés : analyse des rétro-trajectoires des masses d’air, de géochimie élémentaire, de granulométrie, de minéralogie des argiles et des activités en radionucléides et de leur signature isotopique. Celles-ci ont été réalisées sur tout ou partie des 110 échantillons collectés depuis le sud de l’Espagne jusqu’en Autriche suite à un appel à collecter les dépôts de l’évènement via les réseaux sociaux durant l’évènement et les jours suivants.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;text-align-justify&quot;&gt;Les résultats démontrent que, bien que les poussières proviennent bgB d’une région qui coïncide en partie avec celle du Sud de l’Algérie où la France a réalisé des essais nucléaires atmosphériques en 1960 et en 1961, elles ne présentent toutefois pas le marquage radioactif attendu des essais nucléaires français. Au contraire, les poussières portent la signature des retombées globales largement dominées par les essais nucléaires conduits par les Etats-Unis et l’Union Soviétique à la fin des années 1950 et au début des années 1960 et qui marquent toujours aujourd’hui les sols du monde entier.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;text-align-justify&quot;&gt;De plus, les niveaux de césium radioactif détectés dans tous les échantillons de poussières ainsi collectés (médiane de 14 Bq/kg) sont très inférieurs à ceux autorisés dans la majorité des denrées alimentaires dans l’Union Européenne (généralement 1000 Bq/kg). Par ailleurs, l’inhalation de ces poussières expose les populations à un débit de dose radioactif négligeable&lt;a href=&quot;https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/poussieres-sahariennes-la-radioactivite-ne-provient-pas-des-essais-nucleaires-menes-par-la#footnoteref1_rbx63ij&quot; id=&quot;&quot; class=&quot;see-footnote footnoteref1_rbx63ij smoothScroll&quot; title=&quot;De plusieurs ordres de grandeur inférieurs aux niveaux autorisés dans l’Union Européenne&quot;&gt;1&lt;/a&gt; .&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alors que la récurrence de ce type d’évènements atteignant l’Europe est impactée par le changement climatique actuel, ces résultats sont rassurants d’un point de vue sanitaire. Par ailleurs, cette étude met en avant l’opportunité unique qu’offre la science participative. En effet, un si grand nombre d’échantillons répartis spatialement à travers l’Europe n’aurait pas pu être collecté par les seules équipes de recherche.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Actualité" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Chlordécone - Le lien entre pratiques agricoles, érosion et contamination des sols</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/thematiques-scientifiques-2/301-chlord%C3%A9cone-le-lien-entre-pratiques-agricoles%2C-%C3%A9rosion-et-contamination-des-sols"/>
		<published>2024-12-18T08:53:38+00:00</published>
		<updated>2024-12-18T08:53:38+00:00</updated>
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		<author>
			<name>Jacob</name>
			<email>jeremy.jacob@lsce.ipsl.fr</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Une étude du LSCE (CEA/CNRS/UVSQ), du BRGM et du CIRAD apporte un nouvel éclairage sur l'ampleur de la contamination des sols par la chlordécone, insecticide utilisé jusqu'en 1993 aux Antilles françaises. A partir des inventaires de radiocésium couplés à des mesures de chlordécone, cette étude met en évidence la persistance de la pollution. En cause notamment, l'érosion des sols liée aux pratiques agricoles qui entraîne une accumulation des particules contaminées en bas de versant de bananeraies.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;Une nouvelle étude a mesuré les concentrations en chlordécone dans les sols d'une bananeraie et dans les sédiments d'une retenue agricole, qui draine les champs de bananeraies dans lesquelles l'insecticide a été massivement utilisé jusqu'en 1993 dans les Antilles françaises.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le verdict est sans appel : «&amp;nbsp;&lt;em&gt;si l'on considère un transfert particulaire constant et au vu des stocks présents dans les sols, le temps nécessaire pour transférer l'intégralité de la chlordécone contenue est compris entre 4000 et 11 000 ans, du fait notamment du stockage de ce polluant dans les sols et les dépôts de bas de versants cultivés&lt;/em&gt;&amp;nbsp;», annonce Remi Bizeul, dont la thèse au LSCE est au cœur de l'étude conduite avec le BRGM et le Cirad.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les résultats révèlent en effet une contamination des couches profondes du sol, jusqu'à 80 cm, due à la remobilisation et à l'accumulation de particules de sol contaminées en bas de pente.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/images/chlordecone.jpg&quot; alt=&quot;chlordecone&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;191&quot; style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;Une accélération du taux d'érosion des sols&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont utilisé la méthode des inventaires de radiocésium (Cs-137), émis par les essais nucléaires atmosphériques des années 1960, qui renseignent sur la redistribution des sols. Ils les ont couplés aux mesures de concentration en chlordécone pour étudier la redistribution des particules contaminées.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'analyse du remplissage sédimentaire de la retenue agricole, rapportée à la surface drainée, leur a permis de déterminer l'évolution temporelle des taux d'érosion des sols. Concomitamment à l'augmentation des concentrations en chlordécone depuis les années 2000, cette érosion a connu une accélération qu'explique Olivier Evrard, directeur de la thèse : « &lt;em&gt;nous montrons l'apport de sédiments contaminés aux rivières et au littoral martiniquais, ainsi que l'augmentation de cet apport suite à un changement de pratiques agricoles comme le désherbage chimique et le labour intensif qui accroissent l'érosion des sols cultivés. »&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;Des transferts par voie dissoute et par voie particulaire&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'étude propose également un nouvel éclairage sur les processus de transfert de l'insecticide dans l'environnement. Auparavant, les chercheurs s'intéressaient essentiellement au transfert par voie dissoute. Ce mode correspond à la contamination des eaux souterraines par infiltration de l'eau et de la chlordécone associée dans les sols et, in fine, des rivières et des sources côtières par drainage des nappes souterraines. Dans le cas présent, ils considèrent également les transferts par voie particulaire, c'est-à-dire l'arrachement et le transport des particules contaminées. Ces deux processus conduisent à la dispersion sur le long terme de la contamination dans l'environnement et constituent un risque pour les écosystèmes et les populations situés en aval des zones contaminées.&lt;/p&gt;
&lt;blockquote class=&quot;ms-rteElement-cea-quotes&quot;&gt;Ces recherches, menées dans le cadre du Plan Chlordécone 2021-2027, soulignent l'importance d'une prise de conscience collective pour diminuer l'érosion des sols agricoles afin de limiter le transfert de la chlordécone depuis les parcelles contaminées vers les écosystèmes en aval.&amp;nbsp;&lt;/blockquote&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div id=&quot;ctl00_PlaceHolderMain_DisplayModePanel_top_pnlReferenceField&quot;&gt;
&lt;div id=&quot;navcite&quot; class=&quot;block box clearfix&quot;&gt;
&lt;div class=&quot;header&quot;&gt;
&lt;h2&gt;Références&lt;/h2&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;div class=&quot;inner&quot;&gt;
&lt;div id=&quot;ctl00_PlaceHolderMain_DisplayModePanel_top_ctl04__ControlWrapper_RichHtmlField&quot; class=&quot;ms-rtestate-field&quot; aria-labelledby=&quot;ctl00_PlaceHolderMain_DisplayModePanel_top_ctl04_label&quot;&gt;
&lt;p&gt;​&lt;a href=&quot;https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749124021298&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener&quot;&gt;Delayed environmental pollution caused by transient landscape storage — An example from the Lesser Antilles. Environmental Pollution.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Une étude du LSCE (CEA/CNRS/UVSQ), du BRGM et du CIRAD apporte un nouvel éclairage sur l'ampleur de la contamination des sols par la chlordécone, insecticide utilisé jusqu'en 1993 aux Antilles françaises. A partir des inventaires de radiocésium couplés à des mesures de chlordécone, cette étude met en évidence la persistance de la pollution. En cause notamment, l'érosion des sols liée aux pratiques agricoles qui entraîne une accumulation des particules contaminées en bas de versant de bananeraies.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;Une nouvelle étude a mesuré les concentrations en chlordécone dans les sols d'une bananeraie et dans les sédiments d'une retenue agricole, qui draine les champs de bananeraies dans lesquelles l'insecticide a été massivement utilisé jusqu'en 1993 dans les Antilles françaises.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le verdict est sans appel : «&amp;nbsp;&lt;em&gt;si l'on considère un transfert particulaire constant et au vu des stocks présents dans les sols, le temps nécessaire pour transférer l'intégralité de la chlordécone contenue est compris entre 4000 et 11 000 ans, du fait notamment du stockage de ce polluant dans les sols et les dépôts de bas de versants cultivés&lt;/em&gt;&amp;nbsp;», annonce Remi Bizeul, dont la thèse au LSCE est au cœur de l'étude conduite avec le BRGM et le Cirad.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les résultats révèlent en effet une contamination des couches profondes du sol, jusqu'à 80 cm, due à la remobilisation et à l'accumulation de particules de sol contaminées en bas de pente.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/images/chlordecone.jpg&quot; alt=&quot;chlordecone&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;191&quot; style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
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&lt;p&gt;Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont utilisé la méthode des inventaires de radiocésium (Cs-137), émis par les essais nucléaires atmosphériques des années 1960, qui renseignent sur la redistribution des sols. Ils les ont couplés aux mesures de concentration en chlordécone pour étudier la redistribution des particules contaminées.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'analyse du remplissage sédimentaire de la retenue agricole, rapportée à la surface drainée, leur a permis de déterminer l'évolution temporelle des taux d'érosion des sols. Concomitamment à l'augmentation des concentrations en chlordécone depuis les années 2000, cette érosion a connu une accélération qu'explique Olivier Evrard, directeur de la thèse : « &lt;em&gt;nous montrons l'apport de sédiments contaminés aux rivières et au littoral martiniquais, ainsi que l'augmentation de cet apport suite à un changement de pratiques agricoles comme le désherbage chimique et le labour intensif qui accroissent l'érosion des sols cultivés. »&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;
&lt;h3&gt;&lt;strong&gt;Des transferts par voie dissoute et par voie particulaire&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;L'étude propose également un nouvel éclairage sur les processus de transfert de l'insecticide dans l'environnement. Auparavant, les chercheurs s'intéressaient essentiellement au transfert par voie dissoute. Ce mode correspond à la contamination des eaux souterraines par infiltration de l'eau et de la chlordécone associée dans les sols et, in fine, des rivières et des sources côtières par drainage des nappes souterraines. Dans le cas présent, ils considèrent également les transferts par voie particulaire, c'est-à-dire l'arrachement et le transport des particules contaminées. Ces deux processus conduisent à la dispersion sur le long terme de la contamination dans l'environnement et constituent un risque pour les écosystèmes et les populations situés en aval des zones contaminées.&lt;/p&gt;
&lt;blockquote class=&quot;ms-rteElement-cea-quotes&quot;&gt;Ces recherches, menées dans le cadre du Plan Chlordécone 2021-2027, soulignent l'importance d'une prise de conscience collective pour diminuer l'érosion des sols agricoles afin de limiter le transfert de la chlordécone depuis les parcelles contaminées vers les écosystèmes en aval.&amp;nbsp;&lt;/blockquote&gt;
&lt;/div&gt;
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&lt;h2&gt;Références&lt;/h2&gt;
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&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</content>
		<category term="Actualité" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Lui, c’est Brian !</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/thematiques-scientifiques-2/300-lui%2C-c%E2%80%99est-brian"/>
		<published>2024-12-05T12:56:24+00:00</published>
		<updated>2024-12-05T12:56:24+00:00</updated>
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		<author>
			<name>Jacob</name>
			<email>jeremy.jacob@lsce.ipsl.fr</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Un poste d’AI CNRS est ouvert dans les laboratoires GEOPS et LSCE.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;has-text-align-center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Il faut sauver le soldat Brian !&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;iframe src=&quot;https://www.youtube.com/embed/y5h2rVph0b4?si=xVTBvCEpaRdmLNMU&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; title=&quot;YouTube video player&quot; allowfullscreen=&quot;allowfullscreen&quot; referrerpolicy=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un poste Assistant.e ingénieur.e en biologie, sciences de la vie et de la terre est ouvert aux technicien.ne.s et assistant.e.s ingénieur.e.s du CNRS (fonctionnaires et CDI) dans le cadre d’une FSEP dans les laboratoires GEOPS et LSCE (Orsay et Gif-sur-Yvette, Essonne). La campagne de recrutement est ouverte du 4 décembre au 16 janvier. Vous pouvez vous renseigner sur ce poste en contactant les directions des laboratoires GEOPS (&lt;a href=&quot;mailto:christophe.colin@u-psud.fr&quot;&gt;christophe.colin@u-psud.fr&lt;/a&gt;) et LSCE (&lt;a href=&quot;mailto:philippe.bousquet@lsce.ipsl.fr&quot; title=&quot;&quot;&gt;philippe.bousquet[a]lsce.ipsl.fr&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Un poste d’AI CNRS est ouvert dans les laboratoires GEOPS et LSCE.&lt;/p&gt;
&lt;p class=&quot;has-text-align-center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Il faut sauver le soldat Brian !&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;iframe src=&quot;https://www.youtube.com/embed/y5h2rVph0b4?si=xVTBvCEpaRdmLNMU&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; title=&quot;YouTube video player&quot; allowfullscreen=&quot;allowfullscreen&quot; referrerpolicy=&quot;strict-origin-when-cross-origin&quot; allow=&quot;accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share&quot; frameborder=&quot;0&quot;&gt;&lt;/iframe&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un poste Assistant.e ingénieur.e en biologie, sciences de la vie et de la terre est ouvert aux technicien.ne.s et assistant.e.s ingénieur.e.s du CNRS (fonctionnaires et CDI) dans le cadre d’une FSEP dans les laboratoires GEOPS et LSCE (Orsay et Gif-sur-Yvette, Essonne). La campagne de recrutement est ouverte du 4 décembre au 16 janvier. Vous pouvez vous renseigner sur ce poste en contactant les directions des laboratoires GEOPS (&lt;a href=&quot;mailto:christophe.colin@u-psud.fr&quot;&gt;christophe.colin@u-psud.fr&lt;/a&gt;) et LSCE (&lt;a href=&quot;mailto:philippe.bousquet@lsce.ipsl.fr&quot; title=&quot;&quot;&gt;philippe.bousquet[a]lsce.ipsl.fr&lt;/a&gt;).&lt;/p&gt;</content>
		<category term="Actualité" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Retour sur les journées du Réseau RéGEF Spectrométrie Stables du 26 au 27 Septembre 2024</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/thematiques-scientifiques-2/298-retour-sur-les-journ%C3%A9es-du-r%C3%A9seau-r%C3%A9gef-spectrom%C3%A9trie-stables-du-26-au-27-septembre-2024"/>
		<published>2024-10-11T11:55:14+00:00</published>
		<updated>2024-10-11T11:55:14+00:00</updated>
		<id>https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/index.php/thematiques-scientifiques-2/298-retour-sur-les-journ%C3%A9es-du-r%C3%A9seau-r%C3%A9gef-spectrom%C3%A9trie-stables-du-26-au-27-septembre-2024</id>
		<author>
			<name>Jacob</name>
			<email>jeremy.jacob@lsce.ipsl.fr</email>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;Les membres du réseau de Spectrométrie Stables de l’Infrastructure de Recherche RéGEF se sont réunis en présentiel les 26 et 27 septembre 2024 à Aix-en-Provence, au sein du CEREGE (UMR 7330). Cet événement a été rendu possible grâce au soutien financier de RéGEF et à l’équipe de la Plateforme PANISS du CEREGE (Corinne Sonzogni, David Au Yang, Anne-Lise Jourdan et Daniel Robert), qui a assuré l’organisation technique et logistique de ces journées.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/images/IMG-20240927-WA0023-1536x1152.jpg&quot; alt=&quot;IMG 20240927 WA0023 1536x1152&quot; width=&quot;402&quot; height=&quot;302&quot; style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cette rencontre, animée par Thomas Rigaudier et Aurélie Noret, a réuni près de 25 participants, principalement des représentants des plateformes affiliées au réseau Spectrométrie Stables, ainsi que quelques étudiants et chercheurs du CEREGE désireux de découvrir les activités scientifiques et techniques du réseau. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Outre Aurélie Noret, plusieurs membres de Panoply ont participé à ces journées.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La suite de l'article sur le site de &lt;a href=&quot;https://www.regef.fr/retour-sur-les-journees-du-reseau-regef-spectrometrie-stables-du-26-au-27-septembre-2024/&quot;&gt;RéGEF&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;Les membres du réseau de Spectrométrie Stables de l’Infrastructure de Recherche RéGEF se sont réunis en présentiel les 26 et 27 septembre 2024 à Aix-en-Provence, au sein du CEREGE (UMR 7330). Cet événement a été rendu possible grâce au soutien financier de RéGEF et à l’équipe de la Plateforme PANISS du CEREGE (Corinne Sonzogni, David Au Yang, Anne-Lise Jourdan et Daniel Robert), qui a assuré l’organisation technique et logistique de ces journées.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://panoply-geops.lsce.ipsl.fr/images/IMG-20240927-WA0023-1536x1152.jpg&quot; alt=&quot;IMG 20240927 WA0023 1536x1152&quot; width=&quot;402&quot; height=&quot;302&quot; style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Cette rencontre, animée par Thomas Rigaudier et Aurélie Noret, a réuni près de 25 participants, principalement des représentants des plateformes affiliées au réseau Spectrométrie Stables, ainsi que quelques étudiants et chercheurs du CEREGE désireux de découvrir les activités scientifiques et techniques du réseau. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Outre Aurélie Noret, plusieurs membres de Panoply ont participé à ces journées.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La suite de l'article sur le site de &lt;a href=&quot;https://www.regef.fr/retour-sur-les-journees-du-reseau-regef-spectrometrie-stables-du-26-au-27-septembre-2024/&quot;&gt;RéGEF&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</content>
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