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- Mis à jour le 22 août 2026
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M. NICOLAS DI SCALA
Coordonnées
- Adresse mail
- nicolas.di-scala@uvsq.fr
Discipline(s)
Discipline(s) enseignée(s)
Physique appliquée
- Réseaux secs et humides
- Fonctions des composants des Bâtiments
- Transferts thermiques et hydriques dans les parois
- Physique et Énergétique du bâtiment (niveau 1 et niveau 2)
- Méthode de travail universitaire / Outils informatiques
- Repérer et dimensionner les réseaux secs et humides d’un ouvrage simple (S1)
- Évaluer la performance d’isolation d’un élément d’ouvrage simple et proposer des solutions satisfaisant des contraintes hygrothermiques (S2)
- Détermination des besoins pour assurer le confort dans un bâtiment (S3)
- Diagnostic d’un bâtiment (S3)
- Dimensionnement de systèmes pour assurer le confort dans un bâtiment (S4)
- Projet de construction d’un bâtiment PFE (S6)
- Mémoires professionnels (apprentissage) de fin d'année (au S2, S4 et S6)
Enseignant de Physique Générale (S1) en L1 à l'UFR des Sciences de Versailles.
Thèmes de recherche
Maître de conférences au laboratoire GEMaC UMR8635 (Groupe d'Étude de la Matière Condensée - UMR 8635, CNRS–UVSQ, Université Paris-Saclay), au sein de l’axe 2 Physique des matériaux multifonctionnels (thématique des matériaux moléculaires commutables). Activité théorique et de simulation numérique sur les solides à transition de spin (SCO) : bistabilité entre états haut spin (HS) et bas spin (LS), coopérativité élastique à longue portée, hystérésis thermique, et organisation des domaines et des interfaces.
Les descriptions s’appuient sur des Hamiltoniens électro-élastiques discrets en 2D et 3D, des dynamiques Monte-Carlo (Metropolis, Glauber, Kawasaki) et des modèles mésoscopiques (équations de réaction-diffusion, réseaux de cartes couplées), ainsi que des modèles de type Ising (interactions à deux, trois et quatre corps) pour les solides binucléaires. Ces codes sont implémentés en calcul intensif multi-GPU (C++/CUDA, MATLAB), jusqu’à des réseaux de plusieurs millions de molécules, en lien avec les expériences de microscopie optique sur monocristal.
- Transitions de phase et auto-organisation : nucléation et propagation des domaines HS/LS, orientation des fronts de transformation, frustration élastique et anisotropie de réseau, y compris dans des architectures multicouches.
- Nano-objets commutables : effets de taille finie, couplage surface–cœur, hystérésis thermique, nanoparticules et structures cœur-coquille.
- Dynamique d’interfaces à fraction HS conservée : réorientation des parois, topologies multi-domaines (bandes, chevrons), métastabilité et déformations macroscopiques du cristal.
- Dynamique spatio-temporelle mésoscopique : équations de réaction-diffusion et cartes couplées ; transitions multi-étapes et comparaison aux images de microscopie optique.
- Traitement d’images pour les expériences de microscopie optique sur monocristal.
Mots clés :
- Transition de spin / SCO
- Interfaces
- Transition de phase
- Non-linéarité en physique
- Dynamique moléculaire
- Monte-Carlo Métropolis
- Calcul haute performance
- Programmation CUDA multi GPU
- Systèmes périodiques