4 organismes habilités, d'après la liste publiée par France compétences : 4 à former et organiser l'évaluation.
OrganismeSIRETHabilitation
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE CHIMIE DE PARIS13002142100016Former et organiser l'évaluation
FORMASUP AUVERGNE49171064600036Former et organiser l'évaluation
INSTITUT MINES TELECOM - IMT ATLANTIQUE - BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE18009202500121Former et organiser l'évaluation
INSTN77568501900561Former et organiser l'évaluation
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master. Il confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
Le master atteste l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences majoritairement adossées à la recherche dans un champ disciplinaire ou pluridisciplinaire. Le master prépare à la poursuite d'études en doctorat comme à l'insertion professionnelle immédiate après son obtention, et est organisé pour favoriser la formation tout au long de la vie.
Les parcours de formation en master tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics accueillis en formation initiale et en formation continue.
Activités visées
En raison de la nature délicate des activités nucléaires, la sécurité occupe une place prépondérante dans la conception, la construction et le fonctionnement des installations nucléaires. Ainsi, la sécurité, la gestion des risques et le respect des réglementations sont des éléments cruciaux de l'ingénierie nucléaire, visant à garantir une utilisation sûre et durable de l'énergie nucléaire pour répondre aux besoins énergétiques mondiaux.
Les activités sont :
Développement de modèles et réalisation de calculs dans le domaine du nucléaire
Participation à un projet de recherche ou développement pour l’ingénierie nucléaire
Mise en œuvre des techniques opérationnelles et les stratégies de gestion de déchets radioactifs
Evaluation des impacts de la gestion des déchets radioactifs à long terme sur la sécurité et l’environnement
Mise en œuvre de la sûreté dans les installations nucléaires
Participation à la conception et amélioration des centrales de futures générations
Etude de la production d'énergie nucléaire (réacteurs de puissance) et leurs applications industrielles
Exploitation, de l'entretien et de la sécurité des réacteurs, y compris la radioprotection
Conception et pilotage des réacteurs de recherche et d’installations nucléaires en lien avec le cycle du combustible
Prise de contact et échanges avec un grand nombre d’acteurs clés internationaux sur le terrain
Compétences attestées
Compétences transversales
Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale
Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines
Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la règlementation
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère
Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe
Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale
Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles
Compétences spécifiques de la mention
Maîtriser les concepts utilisés dans les modèles physiques utilisés au cœur d’un réacteur nucléaire
Analyser des problématiques de l’énergie nucléaire, en intégrant une dominante chimie ou physique, et les traduire sous forme de modèles et de simulations à l’aide d’outils de calcul scientifique et/ou de logiciels adaptés à un projet de recherche ou de développement
Etablir une stratégie mobilisant des savoirs et techniques hautement spécialisés, y.c. ceux issus de l’innovation, comme base d’une pensée originale pour la mise en œuvre de systèmes et installations de l’énergie nucléaire dans le contexte du mix énergétique
Prendre en compte l’impact environnemental de toutes solutions et stratégies proposées
Développer de nouveaux concepts/savoirs et de nouvelles procédures en intégrant une démarche inter-thématique (physique des réacteurs, radiochimie…) et pluridisciplinaires (chimie des matériaux du nucléaire, génie des procédés, mécanique des milieux continus, mécanique des fluides et transferts de chaleur…)
Former les experts aux bonnes pratiques en matière de gestion des déchets conventionnels et radioactifs
Etablir et optimiser un scénario de démantèlement en mobilisant les savoirs et techniques hautement spécialisés
Définir, préparer et interpréter des programmes expérimentaux permettant de valider les modèles physiques au cœur d’un réacteur nucléaire
Développer et mettre au point des procédés et concevoir des objets industriels nouveaux
Réaliser un inventaire et une caractérisation d'installations nucléaires
Conduire un programme d'assainissement d'installations nucléaires et de démantèlement
Choisir les procédés, outils et les méthodes de décontamination, appropriés
Constituer un dossier d’agrément de déchets
Définir, préparer et interpréter des mesures nucléaires en utilisant les détecteurs utilisés en ingénierie nucléaire
Etablir un chiffrage et un planning prévisionnel d'un projet de démantèlement
Assurer la sureté nucléaire des installations en intégrant les techniques opérationnelles tant du point de vue déterministe que probabiliste
Etablir le(s) cahier(s) des charges et appel d'offres nécessaires
Maîtriser les techniques opérationnelles et les stratégies de gestion des déchets radioactifs
Mettre en œuvre les procédés industriels de conditionnement de déchets radioactifs
Procéder à l’expédition et au suivi du transport des déchets radioactifs
Etudier l’impact des modifications d’une installation en regard des règles de sûreté
Evaluer l’impact des facteurs organisationnels et humains sur le fonctionnement des installations nucléaires
Analyser les incidents intervenus sur la sureté des installations nucléaires
Prendre en compte les considérations sociétales dans la production et la gestion des déchets nucléaires en ce qui concerne l’acceptation du public
Assurer une veille documentaire dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien et de la sécurité des réacteurs, y compris la radioprotection
Garantir la sûreté nucléaire des installations en exploitation
Dialoguer avec les autorités de sûreté Françaises et les organismes équivalents à l’international
Analyser des données issues d'investigations d'une installation nucléaire en démantèlement
Analyser les données d'entrée nécessaires à la gestion des déchets radioactifs
Assurer une veille documentaire dans les domaines du démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs
Etablir un bilan dosimétrique à partir de données d'entrée et d'outils de simulation
Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles qui sont proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.
Blocs de compétences · 7
RNCP38683BC01
Mettre en oeuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques
Compétences visées
Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention
Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP38683BC02
Mobiliser et produire des savoirs hautement spécialisés
Compétences visées
Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale
Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines
Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines
Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux
Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la réglementation
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP38683BC03
Mettre en oeuvre une communication spécialisée pour le transfert de connaissances
Compétences visées
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation
Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP38683BC04
Contribuer à la transformation en contexte professionnel
Compétences visées
Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles
Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe
Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif
Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité
Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale
Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP38683BC05
Résoudre des problèmes complexes en mobilisant les concepts fondamentaux de l’ingénierie nucléaire
Compétences visées
Maîtriser les concepts utilisés dans les modèles physiques utilisés au cœur d’un réacteur nucléaire
Analyser des problématiques de l’énergie nucléaire, en intégrant une dominante chimie ou physique, et les traduire sous forme de modèles et de simulations à l’aide d’outils de calcul scientifique et/ou de logiciels adaptés à un projet de recherche ou de développement
Etablir une stratégie mobilisant des savoirs et techniques hautement spécialisés, y.c. ceux issus de l’innovation, comme base d’une pensée originale pour la mise en œuvre de systèmes et installations de l’énergie nucléaire dans le contexte du mix énergétique
Prendre en compte l’impact environnemental de toutes solutions et stratégies proposées
Développer de nouveaux concepts/savoirs et de nouvelles procédures en intégrant une démarche inter-thématique (physique des réacteurs, radiochimie…) et pluridisciplinaires (chimie des matériaux du nucléaire, génie des procédés, mécanique des milieux continus, mécanique des fluides et transferts de chaleur…)
Former les experts aux bonnes pratiques en matière de gestion des déchets conventionnels et radioactifs
Etablir et optimiser un scénario de démantèlement en mobilisant les savoirs et techniques hautement spécialisés
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP38683BC06
Pratiquer une démarche expérimentale adaptée à un problème de l’ingénierie nucléaire
Compétences visées
Définir, préparer et interpréter des programmes expérimentaux permettant de valider les modèles physiques au cœur d’un réacteur nucléaire
Développer et mettre au point des procédés et concevoir des objets industriels nouveaux
Réaliser un inventaire et une caractérisation d'installations nucléaires
Conduire un programme d'assainissement d'installations nucléaires et de démantèlement
Choisir les procédés, outils et les méthodes de décontamination, appropriés
Constituer un dossier d’agrément de déchets
Définir, préparer et interpréter des mesures nucléaires en utilisant les détecteurs utilisés en ingénierie nucléaire
Etablir un chiffrage et un planning prévisionnel d'un projet de démantèlement
Assurer la sureté nucléaire des installations en intégrant les techniques opérationnelles tant du point de vue déterministe que probabiliste
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
RNCP38683BC07
Mener des projets d’ingénierie nucléaire en maitrisant les exigences relatives au cycle de vie (création, exploitation, démantèlement) des installations nucléaires
Compétences visées
Etablir le(s) cahier(s) des charges et appel d'offres nécessaires
Maîtriser les techniques opérationnelles et les stratégies de gestion des déchets radioactifs
Mettre en œuvre les procédés industriels de conditionnement de déchets radioactifs
Procéder à l’expédition et au suivi du transport des déchets radioactifs
Etudier l’impact des modifications d’une installation en regard des règles de sûreté
Evaluer l’impact des facteurs organisationnels et humains sur le fonctionnement des installations nucléaires
Analyser les incidents intervenus sur la sureté des installations nucléaires
Prendre en compte les considérations sociétales dans la production et la gestion des déchets nucléaires en ce qui concerne l’acceptation du public
Assurer une veille documentaire dans les domaines de l'exploitation, de l'entretien et de la sécurité des réacteurs, y compris la radioprotection
Garantir la sûreté nucléaire des installations en exploitation
Dialoguer avec les autorités de sûreté Françaises et les organismes équivalents à l’international
Analyser des données issues d'investigations d'une installation nucléaire en démantèlement
Analyser les données d'entrée nécessaires à la gestion des déchets radioactifs
Assurer une veille documentaire dans les domaines du démantèlement et de la gestion des déchets radioactifs
Etablir un bilan dosimétrique à partir de données d'entrée et d'outils de simulation
Prendre en compte l’impact environnemental de toutes solutions et stratégies proposées
Modalités d'évaluation
Chaque certificateur accrédité met en œuvre les modalités qu’il juge adaptées : rendu de travaux, mise en situation, évaluation de projet, etc. Ces modalités d’évaluation peuvent être adaptées en fonction de la voie d’accès à la certification.
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
C20 :Industrie chimique
D35 : Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
E38 : Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération
E39 : Dépollution et autres services de gestion des déchets
M71 : Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques
Types d'emplois accessibles
Ingénieur d'études en assainissement et démantèlement nucléaire
Ingénieur d'études en gestion des déchets radioactifs
Ingénieur conseil en gestion des déchets radioactifs
Ingénieur sûreté nucléaire
Ingénieur risques industriels et sûreté nucléaire
Ingénieur chargé de la gestion de crise en centrale nucléaire
Ingénieur formateur process nucléaires
Ingénieur de sécurité dans l'exploitation des centrales nucléaires et les installations industrielles, et contrôle de l'environnement
Responsable des déchets nucléaires dans les établissements industriels, hospitaliers ou de recherche.
Ingénieur de sécurité pour les solutions de gestion des déchets radioactifs.
Régulateur pour le contrôle gouvernemental des pratiques de gestion des déchets
Ingénieur des agences internationales impliquées dans les problèmes de déchets nucléaires
Références juridiques des réglementations d'activité
Certains secteurs d'emplois pourront nécessiter des habilitations supplémentaires pour pourvoir les exercer telles que :
* PR1 : prévention des risques niveau 1
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Très élevée(5/5)en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible.
2 760 €salaire médian (mensuel)
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
10 familles professionnelles (nomenclature FAP).
Ces familles ne sont pas au même niveau de
tension (de 3 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée
par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
E0X30 — Pilotes d'installation lourdes des industries de transformation et d'énergie tension 5/5 (Très élevée)
E5X70 — Techniciens des industries de process tension 4/5 (Élevée)
E5X80 — Agents de maîtrise et assimilés des industries de process tension 5/5 (Très élevée)
G1X70 — Techniciens et agents de maîtrise en intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE industriel et protection du patrimoine naturel tension 5/5 (Très élevée)
G1X72 — Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle tension 5/5 (Très élevée)
H1X90 — Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production tension 4/5 (Élevée)
H1X91 — Ingénieurs et cadres techniques en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels et exploitation éco-industriel tension 3/5 (Modérée)
H1X92 — Ingénieurs en maintenance et support technique client tension 5/5 (Très élevée)
N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement tension 5/5 (Très élevée)
N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie) tension 5/5 (Très élevée)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME :
ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
10 familles professionnelles (nomenclature FAP).
E0X30 — Pilotes d'installation lourdes des industries de transformation et d'énergie
E5X70 — Techniciens des industries de process
E5X80 — Agents de maitrise et assimilés des industries de process
G1X70 — Techniciens et agents de maîtrise en intervention technique en Hygiène Sécurité Environnement -HSE industriel et protection du patrimoine naturel
G1X72 — Techniciens et agents de maîtrise en maintenance générale et mécanique industrielle
H1X90 — Ingénieurs et cadres de fabrication et de la production
H1X91 — Ingénieurs et cadres techniques en Hygiène Sécurité Environnement -HSE- industriels et exploitation éco-industriel
H1X92 — Ingénieurs en maintenance et support technique client
N0X70 — Techniciens d'étude, recherche et développement
N1X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement (industrie)
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data),
cumul national.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils
couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initialeOui
Formation continueOui
ApprentissageOui
Contrat de professionnalisationOui
Candidature individuelleNon
VAEOui
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue, Apprentissage, Contrat de professionnalisation
Leur composition comprend : - une moitié d'enseignants-chercheurs, d'enseignants ou de chercheurs participant à la formation - des professionnels qualifiés ayant contribué aux enseignements - des professionnels qualifiés n'ayant pas contribué aux enseignements
Composition du jury — VAE
Articles L6411-1 à L6423-3 du Code du travail
Financement en alternance
Niveau de prise en charge (NPEC) d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par
France compétences selon la branche professionnelle (CPNE). Applicable au 01-09-2025.
Prise en charge usuelle
8 594 €
Selon la branche
6 696 € – 9 000 €
Prise en chargeBranches concernées
8 594 €Valeur par défaut · 210 branches
9 000 €CPNEFP des industries électriques et gazières
7 650 €CPNEFP de la métallurgie
6 696 €CPNE de l'ingénierie, des services informatiques et du conseil