Détail du poste Établissement : Université de Lille École doctorale : ENGSYS Sciences de l'ingénierie et des systèmes Laboratoire de recherche : LaMCube - Laboratoire de mécanique multiphysique et multiéchelle Direction de la thèse : Jian-Fu SHAO ORCID 0000000266328207 Début de la thèse : 2026-10-01 Date limite de candidature : 2026-05-15T23:59:59 Le stockage souterrain d'énergie tels que l'hydrogène et le dioxyde de carbone constitue une solution stratégique pour accompagner la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Toutefois, la mise en oeuvre de ces stockages à grande échelle soulève des enjeux majeurs liés à l'intégrité et à la durabilité des infrastructures et des milieux géologiques hôtes. Les cycles répétés d'injection et de soutirage, combinés aux variations de pression, aux cycles hydriques et aux interactions physico-chimiques entre fluides et roches, induisent une évolution progressive des propriétés hydromécaniques des matériaux. Ces phénomènes peuvent se traduire par une dégradation de la résistance mécanique, une augmentation de la perméabilité, l'initiation de l'endommagement et l'apparition de venues de sable, compromettant la sûreté et la pérennité des ouvrages de stockage. Par ailleurs, les solutions de réparation et de consolidation actuellement mises en oeuvre pour remédier à ces dégradations reposent majoritairement sur des matériaux à fort impact environnemental et présentent des performances limitées à long terme. Dans ce contexte, le développement de solutions de réparation durables, bas carbone et adaptées aux conditions sévères du stockage souterrain constitue un enjeu scientifique et industriel majeur. Les matériaux géopolymères ou les alcalis activés, apparaissent comme une alternative prometteuse, offrant de bonnes propriétés mécaniques et hydrauliques, une durabilité accrue et une empreinte environnementale réduite. Cette thèse a pour objectif principal d'évaluer et de caractériser le comportement
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