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Radioprotection et ingénierie nucléaire
– la conception et le dimensionnement de dispositifs permettant de ramener l’intensité des
rayonnements à un niveau n’affectant ni la santé des personnes, ni l’intégrité des matériaux.
6.2. Types de particules et gamme d’énergie
Il est rappelé que les rayonnements sont répartis en différentes catégories :
– les particules directement ionisantes qui sont des particules chargées comme les électrons, protons, particules α…
– les particules indirectement ionisantes qui sont des particules neutres dont les interactions avec la matière donnent naissance à des particules ionisantes,
– les particules ionisantes qui regroupent les particules directement ionisantes et les particules indirectement ionisantes.
Dans le domaine des réacteurs nucléaires, les neutrons et les γ sont deux des principaux
types de rayonnements à considérer sous les aspects propagation et phénomènes radioactifs induits par interaction avec la matière. La gamme d’énergie s’étend de 0 à 20 MeV pour
les neutrons, de 0 à 14 MeV pour les γ. S’agissant des particules chargées, notamment les
particules β (électrons et positons) et les particules α émises par les isotopes radioactifs du
combustible nucléaire, leurs énergies varient de 0 à 6 MeV environ.
Cependant le champ des études de protection dépasse le strict cadre des réacteurs
nucléaires et du cycle du combustible. On peut, en effet, y ajouter les domaines d’application suivants : les machines à fusion thermonucléaire (confinement magnétique et inertiel), les accélérateurs de particules, la conception de systèmes nucléaires complexes
comme les systèmes hybrides accélérateur/réacteur sous-critique, la médecine nucléaire,
le spatial, les dispositifs industriels divers comme les irradiateurs d’aliments etc. La figure
6.1 indique les régions d’énergie d’intérêt correspondantes relatives aux neutrons, aux
gamma, aux protons et aux électrons.
6.3. Gamme de temps
Quant à la gamme de temps à considérer (Figure 6.2), elle est très vaste puisqu’elle va de
10
–23 seconde (temps caractéristique de réactions nucléaires directes) à plusieurs millions
d’années (radioactivité des radio-isotopes).
Figure 6.1. Domaine d’énergie couvert par les différentes particules ionisantes : neutrons, gamma,
protons, électrons, particules α, …
Radioprotection et ingénierie nucléaire
– la conception et le dimensionnement de dispositifs permettant de ramener l’intensité des
rayonnements à un niveau n’affectant ni la santé des personnes, ni l’intégrité des matériaux.
6.2. Types de particules et gamme d’énergie
Il est rappelé que les rayonnements sont répartis en différentes catégories :
– les particules directement ionisantes qui sont des particules chargées comme les électrons, protons, particules α…
– les particules indirectement ionisantes qui sont des particules neutres dont les interactions avec la matière donnent naissance à des particules ionisantes,
– les particules ionisantes qui regroupent les particules directement ionisantes et les particules indirectement ionisantes.
Dans le domaine des réacteurs nucléaires, les neutrons et les γ sont deux des principaux
types de rayonnements à considérer sous les aspects propagation et phénomènes radioactifs induits par interaction avec la matière. La gamme d’énergie s’étend de 0 à 20 MeV pour
les neutrons, de 0 à 14 MeV pour les γ. S’agissant des particules chargées, notamment les
particules β (électrons et positons) et les particules α émises par les isotopes radioactifs du
combustible nucléaire, leurs énergies varient de 0 à 6 MeV environ.
Cependant le champ des études de protection dépasse le strict cadre des réacteurs
nucléaires et du cycle du combustible. On peut, en effet, y ajouter les domaines d’application suivants : les machines à fusion thermonucléaire (confinement magnétique et inertiel), les accélérateurs de particules, la conception de systèmes nucléaires complexes
comme les systèmes hybrides accélérateur/réacteur sous-critique, la médecine nucléaire,
le spatial, les dispositifs industriels divers comme les irradiateurs d’aliments etc. La figure
6.1 indique les régions d’énergie d’intérêt correspondantes relatives aux neutrons, aux
gamma, aux protons et aux électrons.
6.3. Gamme de temps
Quant à la gamme de temps à considérer (Figure 6.2), elle est très vaste puisqu’elle va de
10
–23 seconde (temps caractéristique de réactions nucléaires directes) à plusieurs millions
d’années (radioactivité des radio-isotopes).
Figure 6.1. Domaine d’énergie couvert par les différentes particules ionisantes : neutrons, gamma,
protons, électrons, particules α, …
