Marie-Liesse Doublet
- Permanent/chercheur
- Chimie Physique Théorique et Méthodologie
- ICGM - UMR5253 - CC043 - Pôle Chimie Balard Recherche - 1919 route de Mende - 34293 Montpellier cedex 5
- ☎ 04 48 79 20 82
- 📧
- orcid: 0000-0002-8495-2716
Responsable du département Chimie Physique Théorique et Modélisation
I. A propos
Parcours
- 10/2016 : DR1 – Institut Charles GERHARDT de Montpellier (UMR 5253)
- 02/2011 : Chercheuse Invitée 3 mois au Laboratoire de Réactivité et Chimie des Solides (UMR 6007)
- 10/2009 : DR2 – Institut Charles GERHARDT de Montpellier (UMR 5253)
- 04/2006 : Habilitation à diriger des Recherches – Université de Montpellier
- 2001-02 : Mobilité 12 mois à l’Institut des Matériaux Jean-Rouxel Nantes
- 10/1999 : CR1 – Laboratoire de Structure et Dynamique des Systèmes Moléculaires et Solides (UMR 5636)
- 10/1995 : CR2 – Laboratoire de Structure et Dynamique des Systèmes Moléculaires et Solides (UMR 5636)
- 1994-95 : Stage Postdoctoral – Université Libre d’Amsterdam (Prof. E.-J. Baerends)
- 1991-94 : Doctorat à l’Université Paris-sud Orsay – Laboratoire de Chimie Théorique (URA 506)
Responsabilités collectives
- 2021-2026 : Responsable Département « Chimie Physique Théorique & Modélisation (ICGM)
- 2015-2021 : Responsable Equipe « Chimie Théorique, Méthodologies et Modélisation » (ICGM)
- 2011- prés : Co-responsable de la Plateforme Théorie du RS2E
- 2016-2019 : Elue au CA de la ComUE-LR
- 2012-2016 : Elue au Comité National CoNRS – Section 13
- 2011-2015 : Elue au Conseil d’Unité de l’Institut Charles Gerhardt
- 2008-2010 : Chargée de Mission pilotage/évaluation à l’Université de Montpellier
- 2008-2009 : Elue au Conseil Scientifique de l’Université de Montpellier
Enseignements académiques
- 2001-2017 : ENS Cachan – Structure électronique des solides – Cours 10h/an
- 2006-2018 : Master2 de Chimie Théorique, RCT – Structure électronique des solides – Cours 8h/an
- 1998-2000 : DEA Matériaux, Montpellier – Structure électronique des solides – Cours 20h/an
- 1996-1999 : Maîtrise de Chimie Fondamentale, Montpellier – Mécanique quantique – Cours 15h/an
- 1996-1997 : Maîtrise de Physico-Chimie Moléculaire, Orsay – Mécanique quantique – Cours 20h/an
- 1995-1996 : ENSCM Montpellier – Mécanique Quantique et Atomistique – Cours 15h
- 1995-1996 : Licence de Chimie Organique, Montpellier – Atomistique – Cours 15h
- 1995-1996 : ENSCM, Montpellier – Mécanique Quantique – Cours 15h
Enseignements spécifiques
- 02/2018 : Ecole d’Hiver du GDR MEETICC – Banyuls, France – DFT et Recherche Structurale
- 11/2016 : Summer School of the International Society of Electrochemistry – Queretaro, Mexique – Computational methods for energy materials
- 06/2014 Ecole Thématique GALERNE – Ile d’Oléron –Apport de la Chimie Théorique pour la Conception de Nouveaux Matériaux
- 06/2013 Workshop du Réseau Européen FUNEA – Montpellier –Modeling of Li-ion Battery Electrode Materials 06/2009 Université de Marseille – Outils de la Chimie Théorique appliqués aux Matériaux pour l’Énergie
- 06/2007 University of Waterloo – Waterloo, Canada – An initiation to Electronic Structure of Solids
- 07/2007 ALISTORE Theory Summer School – Ljubljana, Slovénie – Basic Notion of Quantum Chemistry – Electronic Structures of Molecules and Solids Computational Methods: From Semi-Empirical to First-Principles
II. Activités de recherche

Chimie Théorique et Matériaux pour l’Énergie
Les approches computationnelles et conceptuelles de la chimie théorique ont pris une place prépondérante dans le domaine du stockage électrochimique de l’énergie pour comprendre ou prédire la réactivité électrochimique des matériaux d’électrodes (en haut) et des interfaces électrode/électrolyte (en bas) dans les batteries Métal-Ion
Chimiste théoricienne de formation, mes activités de recherche se résument par le développement d’une approche locale généralisée, visant à comprendre, interpréter et prédire les propriétés macroscopiques des matériaux et de leurs interfaces. Ma démarche scientifique s’inscrit dans une volonté de rationaliser des propriétés complexes à l’aide d’outils et concepts simples de liaison chimique et de structure électronique. Pour cela, j’utilise et développe des méthodologies d’analyse innovantes pour (i) identifier / quantifier les descripteurs pertinents d’une propriété et (ii) établir des corrélations structure/propriété pour une conception rationnelle de nouveaux matériaux.
Méthodes et méthodologies
- Hamiltoniens modèles (Hückel, Hubbard, t-J, Ising, Heisenberg)
- Méthodes quantiques de premiers principes (HF, DFT)
- Approche DFT grand canonique
- Dynamique moléculaire classique
Applications
- Transport et magnétisme dans les matériaux de basse dimensionalité
- Propriétés électrochimiques des matériaux pour l’énergie
- Propriétés de solvatation et de conduction ionique dans les électrolytes liquides et polymères
- Réactivité des interfaces électrochimiques
Contrats européens
- 2019–2023 VIDICAT – FET Horizon 2020 Versatile Ionomers for Divalent Calcium Batteries (Partentaire)
- 2015–2017 POROUS4APP – H2020 Manufacturing and control of nanoporous materials Pilot plant production of controlled doped nanoporous carbonaceous materials for energy (Partenaire)
Contrats nationaux
- 2012–2016 : ANR DeliRedox – Développement d’électrodes lamellaires riches en Li de hautes capacités (Partenaire)
- 2012–2015 : ANE HIPOLITE – Développement de nouvelles électrodes positives à haut potentiel pour batteries Li-ion éco-compatibles (Partenaire)
- 2011-2014 : ANR ALIBABA – Analyse et Modélisation Multi-Échelles Ab Initio des Phénomènes de dégradation des Batteries Li-Ion (Coordinatrice)
- 2007-2010 : ANR COCTAIL – Couches minces colorées : de la théorie aux applications industrielles à large diffusion (Partenaire)
- 2007-2010 : ANR CONDMOFs – Préparation and caractérisation de solides hybrides nanoporeux riches en lithium (Partenaire)
- 2007-2009 : ANR OxTi-MIB – Energie Renouvelable et Environnement OxTi – Photovoltaïque IIIème génération (Partenaire)
- 2007–2009 : ANR SIRE – Simulation de la Réactivité chimique aux interfaces (Partenaire)
- 2018–2019 : MAGINTER – Programme PROTEUS France/Slovénie – Interfaces Electrochimiques dans les batteries Mg/Ca-Ion (Coordinatrice)
- 2014–2015 : SIMILI – Programme CNRS/INIS Cellule Energie – Simulation Multiéchelles des Interfaces Solide/Liquide dans les Batteries Li (Partenaire)
- 2014–2015 : ALABAMA – Programme CNRS/INIS Cellule Energie – Alliages Intermétalliques optimisés pour Anodes de Batteries Magnésium (Partenaire)
Contrats Industriels
- 2021-2024 : EDF – contrat CIFRE Mécanismes de vieillissement des batteries par automates cellulaires
- 2021 : TOTAL-SAFT contrat de collaboration – Propriétés de solvatation des électrolytes pour batteries
Contrats LABEX
- 2022-2025 : RS2E – Contrat doctoral de Defne Sarac (36 mois) – Développement de nouveaux électrolytes pour batteries
- 2017-2019 : RS2E – Stage postdoctoral Beata Taudul (24 mois) – Simulations de spectres XAS pour la redox anionique
- 2014-2016 : RS2E – Stage postdoctoral Matthieu Saubanère (24 mois) – Matériaux à haute densité d’énergie
- 2012-2014 : RS2E – Stage postdoctoral Matthieu Saubanère (24 mois) – Génome des matériaux
Collaborations
- Jean-Marie Tarascon (Collège de France, Paris) – Matériaux pour l’énergie
- Mathieu Salanne et Guillaume Jeanmairet (PHENIX, Université Paris Sorbonne, Paris) – DFT classique pour les solvants
- Damien Dambournet (PHENIX, Université Paris Sorbonne, Paris) – Procédés de recyclage des batteries
- Marc Simon (LCPMR, Université Paris Sobonne, Paris) – Spectroscopie XAS/RIXS
- Jean-François Dufrèche (ICSM, Marcoule) – Théorie des graphes et Dynamique moléculaire
- Nicola Pinna (Université Humboldt, Berlin) – Electrocatalyse
- Jordi Cabana (Argonne National Lab, USA) – Spectroscopie XAS
- Alexis Grimaud (Université de Boston, USA) – Processus électrocatalytiques
- Romain Berthelot (ICGM, Montpellier) – Matériaux et cristallochimie
- Frédéric Favier (ICGM, Montpellier) – Electrocatalyse
III. Production scientifique
