256
Physique appliquée à l’exposition externe : dosimétrie et radioprotection
20
40
60
80
100
120
140
160
180
0.01
0.1
1
235
U(n th ,fission)
235
U(14 MeV,fission)
rendement de fission [% par fission]
nombre de masse A
Figure 4.6 – Rendement de fission en fonction de leur nombre de masse pour les réactions de fission induite sur du
235
U par des neutrons thermiques et des neutrons de
14 MeV, d’après les données de [20].
Après la création des deux fragments de fission, les noyaux radioactifs suivent un processus de décroissance/filiation. Aussi l’activité de chaque radionucléide formé évolue dans le temps. L’évolution de différents éléments suite à la
fission du
235
U par des neutrons thermiques normalisée à 1·10
20 fissions est
donnée à la figure 4.7. Le calcul des produits de fission est effectué à l’aide du
code d’« évolution-activation » Darwin/pepin2 [51] et l’évolution de chacun
des radionucléides ainsi formés à l’aide du code à compartiment Erastem [8].
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0
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1
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19
Lanthanides
Strontium
Césium
iodes
A totale
Activité pour 1.10
20
fissions (Bq)
Temps après la fission (s)
Gaz rares
Figure 4.7 – Évolution de l’activité totale, des gaz rares, des iodes, des lanthanides, des
césiums et des strontiums pour une réaction
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U(nth,fiss) normalisée à 1·10
20 fissions.
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U(n th ,fission)
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rendement de fission [% par fission]
nombre de masse A
Figure 4.6 – Rendement de fission en fonction de leur nombre de masse pour les réactions de fission induite sur du
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U par des neutrons thermiques et des neutrons de
14 MeV, d’après les données de [20].
Après la création des deux fragments de fission, les noyaux radioactifs suivent un processus de décroissance/filiation. Aussi l’activité de chaque radionucléide formé évolue dans le temps. L’évolution de différents éléments suite à la
fission du
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U par des neutrons thermiques normalisée à 1·10
20 fissions est
donnée à la figure 4.7. Le calcul des produits de fission est effectué à l’aide du
code d’« évolution-activation » Darwin/pepin2 [51] et l’évolution de chacun
des radionucléides ainsi formés à l’aide du code à compartiment Erastem [8].
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Gaz rares
Figure 4.7 – Évolution de l’activité totale, des gaz rares, des iodes, des lanthanides, des
césiums et des strontiums pour une réaction
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U(nth,fiss) normalisée à 1·10
20 fissions.
