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2. Détection par spectrométrie gamma
La spectrométrie gamma permet d’une part l’identification des radioéléments émetteurs
gamma présents dans l’échantillon et d’autre part la détermination des activités de ces
éléments. Cette méthode d’analyse est :
-simple, rapide et non destructive car elle ne nécessite pas de mise en solution, de séparation
radiochimique et d’utilisation des traceurs isotopiques (Laichter et al., 1973 in Rezzoug,
2005).
-multi élémentaires : plusieurs radioéléments peuvent être mesurés simultanément
(Exemples :
210 Pb,
238 U,
214 Bi,
137
Cs,….etc.).
- sa difficulté réside dans la préparation d’un échantillon standard qui donne un bon
rendement de détection.
Par conséquent, la préparation et l’utilisation d’échantillons standards, ayant les mêmes
conditions que l’échantillon à analyser, est indispensable pour une quantification fiable des
radioéléments émetteurs gamma.
2.1. Principe
Le principe de la détection des rayons γ est basé sur l'interaction entre le rayonnement
(photons) et la matière du détecteur générant la production d'un signal électrique.
Le photon gamma interagit avec la matière, dans la zone sensible du détecteur, par effet
photoélectrique et crée des paires électrons-trous. Les charges résultantes sont collectées
aux électrodes qui constituent les faces opposées du détecteur. Ces dernières sont soumises à
une haute différence de potentiel qui polarise le cristal. L’impulsion de courant est
transformée en impulsion de tension par le préamplificateur et amplifiée par l’amplificateur
(fig.17). Elle est ensuite convertie numériquement par le convertisseur analogique digital
(CAD) puis rangée dans la mémoire de l’analyseur multicanaux.
Les radionucléides peuvent être des émetteurs gamma mono énergétiques (émission d'un
photon à une énergie) ou des multi émetteurs gamma (émission de plusieurs photons à
différentes énergies). Les énergies et les probabilités d'émission de chaque radionucléide sont
connues et compilés dans des "bases de données nucléaires". En comparant les énergies des
photons détectés aux données de ces bases, on identifie les radionucléides présents dans les
différents échantillons de l’environnement. De plus, la quantité des différents photons
détectés est caractéristique de la quantité de chaque radionucléide présent dans les différents
échantillons de l’environnement.
2. Détection par spectrométrie gamma
La spectrométrie gamma permet d’une part l’identification des radioéléments émetteurs
gamma présents dans l’échantillon et d’autre part la détermination des activités de ces
éléments. Cette méthode d’analyse est :
-simple, rapide et non destructive car elle ne nécessite pas de mise en solution, de séparation
radiochimique et d’utilisation des traceurs isotopiques (Laichter et al., 1973 in Rezzoug,
2005).
-multi élémentaires : plusieurs radioéléments peuvent être mesurés simultanément
(Exemples :
210 Pb,
238 U,
214 Bi,
137
Cs,….etc.).
- sa difficulté réside dans la préparation d’un échantillon standard qui donne un bon
rendement de détection.
Par conséquent, la préparation et l’utilisation d’échantillons standards, ayant les mêmes
conditions que l’échantillon à analyser, est indispensable pour une quantification fiable des
radioéléments émetteurs gamma.
2.1. Principe
Le principe de la détection des rayons γ est basé sur l'interaction entre le rayonnement
(photons) et la matière du détecteur générant la production d'un signal électrique.
Le photon gamma interagit avec la matière, dans la zone sensible du détecteur, par effet
photoélectrique et crée des paires électrons-trous. Les charges résultantes sont collectées
aux électrodes qui constituent les faces opposées du détecteur. Ces dernières sont soumises à
une haute différence de potentiel qui polarise le cristal. L’impulsion de courant est
transformée en impulsion de tension par le préamplificateur et amplifiée par l’amplificateur
(fig.17). Elle est ensuite convertie numériquement par le convertisseur analogique digital
(CAD) puis rangée dans la mémoire de l’analyseur multicanaux.
Les radionucléides peuvent être des émetteurs gamma mono énergétiques (émission d'un
photon à une énergie) ou des multi émetteurs gamma (émission de plusieurs photons à
différentes énergies). Les énergies et les probabilités d'émission de chaque radionucléide sont
connues et compilés dans des "bases de données nucléaires". En comparant les énergies des
photons détectés aux données de ces bases, on identifie les radionucléides présents dans les
différents échantillons de l’environnement. De plus, la quantité des différents photons
détectés est caractéristique de la quantité de chaque radionucléide présent dans les différents
échantillons de l’environnement.
