La matière complexe est au cœur de nombreux secteurs d’activité industrielle tels que l'agro-alimentaire, la cosmétique, la pharmaceutique, l’électronique flexible et la robotique souple, les matériaux haute-performance pour le bâtiment et le transport (terrestre, maritime, aérien, spatial), et plus généralement les matériaux pour le développement durable, l’énergie et la santé. On retrouve également la matière complexe dans de nombreux phénomènes naturels géophysiques ou dans les phénomènes biologiques.
Le parcours Matière Complexe (MaX) du Master de Physique Fondamentale et Applications s’appuie sur une solide formation en physique fondamentale apportant les outils théoriques et pratiques qui permettent de décrire les propriétés de la matière complexe. Cela concerne plus particulièrement les systèmes désordonnés, hétérogènes et/ou auto-organisés qu’ils soient solides, liquides ou mous, et l’étude des comportements dynamiques émergents en termes de réponse mécanique, thermique, électrique, magnétique, optique, physico-chimique ou biologique.Physique des milieux continus Physique des systèmes condensés Electromagnétisme et matière Mécanique quantique et applications Physique statistique de systèmes en interaction Nanosciences Physique appliquée à la biologie Physique de la matière molle Bases de l'instrumentation optique Analyse des structures et nanostructures Modélisation numérique Physique expérimentale Stage de recherche
Physique statistique hors-équilibre Auto-organisation de la matière et du vivant Mécanique des interfaces et milieux hétérogènes Physique des solides vitreux Matière molle et fluides complexes Mouillage et films minces Imagerie de la matière molle et du vivant Stockage et conversion d'énergie à l'échelle nano Nano-objets photoniques et plasmoniques Structure et dynamique aux micro-échelles Intelligence artificielle pour la physique Modélisation atomistique et ab-initio Stage de recherche