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Enseignement et formation par la recherche<br />

119<br />

1.1 Licence Professionnelle Technique Physique des Energies<br />

http://www.u-psud.fr/fr/les_formations/les_formations_par_diplome/licences/sciences_technologies_<br />

sante/licences_professionnelles/techniques_physiques_des_energies.html<br />

Cette licence a pour objectif de former des techniciens supérieurs/assistants ingénieurs spécialistes des procédés<br />

propres à la production, à la consommation et à la maîtrise de l’énergie. Elle répond aux besoins<br />

d’embauche dans les secteurs tels que la production d’électricité par les énergies renouvelables, l’énergie<br />

dans le bâtiment ou l’industrie nucléaire. Les entreprises partenaires de la licence (EDF, Areva, Bouygues,<br />

TOTAL, Saint-Gobain, Veolia, Akuo Energy) apportent un soutien financier, participent aux enseignements<br />

et encadrent l’apprentissage des étudiants. En effet, les étudiants admis à la licence professionnelle TPE ont<br />

le statut d’apprenti (salarié de l’entreprise) et leur formation est assurée à la fois par l’université et par l’entreprise.<br />

Parmi les 5 blocs d’enseignement qui couvrent les principaux domaines physiques liés à la problématique<br />

de l’énergie et les techniques correspondantes, un module spécifique est consacré à l’énergie<br />

nucléaire et à la radioprotection.<br />

1.2 Master Nuclear Energy<br />

http://www.master-nuclear-energy.fr<br />

Ce master, issu d’une collaboration entre l’université Paris Sud, ParisTech, Centrale Paris, Supélec, le<br />

CEA/INSTN, EDF, AREVA et GDF-Suez forme des étudiants aux métiers du nucléaire pour les besoins de<br />

la recherche et de l’industrie. Il présente la particularité d’être ouvert aux étudiants de l’international, et<br />

reçoit donc des étudiants de toutes nationalités. Les cours sont dispensés en anglais. En M2 les étudiants<br />

ont accès à 5 spécialités dont 2 particulièrement liées aux activités du laboratoire et portées par des enseignants<br />

de l’<strong>IPN</strong> :<br />

Physique et ingénierie des réacteurs nucléaires : exploitation des réacteurs nucléaires existants, développement<br />

et installation des réacteurs de troisième génération, conception et mise au point des systèmes du<br />

futur (génération IV).<br />

Cycle du combustible (ingénierie ou radiochimie) : a pour objectif l’apprentissage de la physique et de la<br />

chimie nécessaires aux différentes étapes du cycle du combustible. Un poids particulier sera donné à la<br />

séparation-transmutation des actinides mineurs. Enfin, la vision «Cycle du combustible» intègre le confinement<br />

des radionucléides préalable à l’entreposage et au stockage, le développement de nouveaux matériaux<br />

et la compréhension des mécanismes chimiques et géochimiques qui gouvernent l’évolution des<br />

stockages et entreposage.<br />

Ce Master donne aux étudiants une vision large et complète du domaine « énergie nucléaire » : savoirs<br />

techniques mais aussi économiques, organisationnels et managériaux. La formation offre des débouchés<br />

professionnels dans les entreprises du domaine, et prépare également aux métiers de la recherche et de<br />

l'enseignement supérieur dans le cas d’une poursuite d’étude en thèse.<br />

1.3 Master Physique Appliquée et Mécanique<br />

http://www.masterpam.u-psud.fr/<br />

Ce master a pour objectif d’offrir une formation dans les grands domaines interdisciplinaires de la recherche<br />

appliquée et des sciences de l’ingénieur (énergie, environnement, nanosciences, physique médicale, aéronautique,<br />

thermo-hydraulique) ainsi que dans l’instrumentation de pointe (optique, lasers, détecteurs et électronique<br />

associée, construction d’accélérateurs de particules et instrumentation pour l’astronomie).

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