8 - Les sources de rayonnements
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8.3.3. Formation du carbone 14
Les voies principales de formation du carbone 14 sont les suivantes :
Fission ternaire (rendement ~ 0,91 × 10 –6 atome par fission)
13 C (n, γ) 14 C
17 O (n, α) 14 C
14 N (n, p) 14 C
Pour un combustible UO 2 , irradié à 33000 MWj>t –1 , refroidi 3 ans, l’activité du carbone
14 est évaluée à environ 6 × 10 9 becquerels par tonne de métal-uranium associée à la voie
17 O (n, α) 14 C. Ce n’est pas nécessairement la voie de formation du 14 C la plus importante
Figure 8.7. Décroissance dans le temps de l’activité des principaux radionucléides
dans un combustible de réacteur à eau ordinaire (Lefèvre, 1986).
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8.3.3. Formation du carbone 14
Les voies principales de formation du carbone 14 sont les suivantes :
Fission ternaire (rendement ~ 0,91 × 10 –6 atome par fission)
13 C (n, γ) 14 C
17 O (n, α) 14 C
14 N (n, p) 14 C
Pour un combustible UO 2 , irradié à 33000 MWj>t –1 , refroidi 3 ans, l’activité du carbone
14 est évaluée à environ 6 × 10 9 becquerels par tonne de métal-uranium associée à la voie
17 O (n, α) 14 C. Ce n’est pas nécessairement la voie de formation du 14 C la plus importante
Figure 8.7. Décroissance dans le temps de l’activité des principaux radionucléides
dans un combustible de réacteur à eau ordinaire (Lefèvre, 1986).
