Chapitre 3 : Matériels et Méthodes
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I(%) : l’intensité d’émission absolue de la raie γ considérée d’énergie E de ce nucléide,
t : la durée du comptage en seconde.
L’efficacité du système dépend de plusieurs paramètres, notamment : l’énergie du photon,
la nature et la géométrie du flacon utilisé, les dimensions du détecteur, la distance sourcedétecteur, le blindage ainsi que les matériaux entourant la chaîne de spectrométrie gamma.
Dans la plupart des laboratoires d’analyse, l’efficacité de détection est déterminée
expérimentalement en utilisant des échantillons standards ayant une activité initiale connue
et qui sont souvent préparés au laboratoire dans des conditions similaires que celles des
échantillons à mesurer.
Préparation d’un échantillon standard de sédiment
La mesure de l’efficacité du détecteur est effectuée à l’aide d’une source radioactive liquide
qui contient de l’Europium-152 avec une activité de 49,4 Bq/kg et le Cobalt-60 avec une
activité de 50,9 Bq/Kg en date du 01/01/2013. Le comptage de ce standard par la chaîne de
spectrométrie gamma a permis de tracer la courbe d’efficacité (voir chapitre 4).
A cet effet, nous avons choisi deux masses de 115g et de 200g pour la détermination des
courbes d’efficacités et cela pour avoir une quantité similaire à celle de la quantité des
échantillons de sédiment de la carotte.
2.2.3 Evaluation de l’activité et son incertitude
Pour le calcul de l’activité, on considère toujours le radioélément ayant la probabilité
d’émission ou le taux de branchement le plus important dans le but d’avoir une meilleure
statistique de comptage et par conséquent un résultat fiable. Les énergies en KeV
correspondant aux radioéléments utilisés dans ce travail sont 46.5 (
210 Pb), 352 (
214 Pb),
1460.8 (
40 K), 609.4 (
214 Bi) et 661.6 (
137 Cs). Dans le cas de la contribution d’un seul nucléide
au pic, l’activité spécifique en Bq.Kg1 poids sec à la date de comptage est directement liée
à la surface du pic par l’expression suivante :
í±¨ =
í±µí².í±ª
í¼º.í±°...í²
(Eq.10)
Où
Nr = Nnet -NBF est le temps réel en coups ;
í¼ : est l’efficacité ou rendement de détection déduit de la courbe d’efficacité
I : est la probabilité d’émission en %
m : est la masse en g de l’échantillon à analyser
t : est le temps de comptage en seconde
C : représente les différents termes correctifs (facteurs de décroissance radioactive,
correction d’atténuation et correction de coïncidences).
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I(%) : l’intensité d’émission absolue de la raie γ considérée d’énergie E de ce nucléide,
t : la durée du comptage en seconde.
L’efficacité du système dépend de plusieurs paramètres, notamment : l’énergie du photon,
la nature et la géométrie du flacon utilisé, les dimensions du détecteur, la distance sourcedétecteur, le blindage ainsi que les matériaux entourant la chaîne de spectrométrie gamma.
Dans la plupart des laboratoires d’analyse, l’efficacité de détection est déterminée
expérimentalement en utilisant des échantillons standards ayant une activité initiale connue
et qui sont souvent préparés au laboratoire dans des conditions similaires que celles des
échantillons à mesurer.
Préparation d’un échantillon standard de sédiment
La mesure de l’efficacité du détecteur est effectuée à l’aide d’une source radioactive liquide
qui contient de l’Europium-152 avec une activité de 49,4 Bq/kg et le Cobalt-60 avec une
activité de 50,9 Bq/Kg en date du 01/01/2013. Le comptage de ce standard par la chaîne de
spectrométrie gamma a permis de tracer la courbe d’efficacité (voir chapitre 4).
A cet effet, nous avons choisi deux masses de 115g et de 200g pour la détermination des
courbes d’efficacités et cela pour avoir une quantité similaire à celle de la quantité des
échantillons de sédiment de la carotte.
2.2.3 Evaluation de l’activité et son incertitude
Pour le calcul de l’activité, on considère toujours le radioélément ayant la probabilité
d’émission ou le taux de branchement le plus important dans le but d’avoir une meilleure
statistique de comptage et par conséquent un résultat fiable. Les énergies en KeV
correspondant aux radioéléments utilisés dans ce travail sont 46.5 (
210 Pb), 352 (
214 Pb),
1460.8 (
40 K), 609.4 (
214 Bi) et 661.6 (
137 Cs). Dans le cas de la contribution d’un seul nucléide
au pic, l’activité spécifique en Bq.Kg1 poids sec à la date de comptage est directement liée
à la surface du pic par l’expression suivante :
í±¨ =
í±µí².í±ª
í¼º.í±°...í²
(Eq.10)
Où
Nr = Nnet -NBF est le temps réel en coups ;
í¼ : est l’efficacité ou rendement de détection déduit de la courbe d’efficacité
I : est la probabilité d’émission en %
m : est la masse en g de l’échantillon à analyser
t : est le temps de comptage en seconde
C : représente les différents termes correctifs (facteurs de décroissance radioactive,
correction d’atténuation et correction de coïncidences).
