Francis COEUR
Postes occupés
Dates | Affectations | Fonctions occupées | Mission(s) |
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2020/aujourd’hui | ISTerre Bâtiment OSUG C. | Adjoint Technique Recherche et Formation Principal 1er classe | Responsable du laboratoire de transformation mécanique de roches (broyages, tamisages, séparations hydrauliques) Responsable de la zone de stockage des échantillons géologiques. Responsable logistique réception/export (commandes et matériels) |
2007/2020 | ISTerre Bâtiment OSUG C. | Adjoint Technique Recherche et Formation Principal 2ème classe | Responsable du laboratoire de transformation mécanique de roches (broyages, tamisages, séparations hydrauliques) Responsable de la zone de stockage des échantillons géologiques. Responsable logistique réception/export (commandes et matériels) |
1992/2006 | LGCA, Maison des Géosciences. | Adjoint Technique Recherche et Formation | Responsable du laboratoire de transformation mécanique de roches (broyages, tamisages, séparations hydrauliques) |
1989/1992 | Institut DOLOMIEU. | Contractuel 6B sur poste d’agent technique vacant | Entretien général du bâtiment Responsable logistique réception/export (commandes et matériels) |
Prestations réalisées au laboratoire de préparation mécanique des échantillons de roches :
– *Le nettoyage et lavage des roches : première étape essentielle pour préparer les échantillons et éliminer tous corps étrangers (lichens, mousses…) ainsi que l’altération de surface.
– *Le séchage des échantillons à l’aide d’une étuve, permettant l’élimination de l’humidité, afin d’éviter l’adhérence des particules sur les équipements de séparation.
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– *Le broyage/porphyrisation des échantillons. Le panel d’équipements de broyage permet d’adapter la technique en fonction des besoins spécifiques. Les fractions granulaires de 20 µm à 5 mm sont réalisées à l’aide d’un broyeur à mâchoires (> 50 µm) ou à disques (<50 µm). Les échantillons destinés aux analyses géochimiques sont préparés à l’aide d’un broyeur planétaire car le système de broyage en agate permet de broyer extrêmement finement (quelques µm) en préservant un haut niveau de propreté de l’échantillon et la non-contamination inter-échantillons.
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– *Le quartage permettant de réduire le volume d’un échantillon en restant représentatif de la roche initiale pour ne pas fausser le résultat analytique.
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– *La séparation membranaire (épaisseur de la membrane de 40 µm à 2 cm) qui s’effectue sur une colonne vibrante. Ceci permet de réaliser un tri granulométrique par tamisage des échantillons
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– *La table de séparation hydraulique qui permet la pré-séparation, sous flux hydraulique, des minéraux de densités différentes par vibration et gravitation. Cette technique demande un savoir-faire pour maitriser les réglages (inclinaison, alimentation en échantillon, flux d’eau) en fonction des minéraux à séparer. J’ai établi un dispositif permettant le recyclage des eaux d’écoulement (circuit fermé) et ainsi limiter l’impact environnemental de la méthode.
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- *Le séchage final indispensable pour le bon déroulement de la suite des analyses. Il s’effectue en étuve à basse température régulée et ventilée pour ne pas altérer les minéraux.
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