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Radioprotection et ingénierie nucléaire
– de la dose au contact d’un matériau semi-infini, ainsi que les contributions des principaux nucléides (contributions > 1%).
Remarque : le 180m Ta est présent dans le tantale naturel (produit radioactif à très longue
durée de vie), ce qui explique une activité initiale non nulle, cependant négligeable.
On remarque également sur le spectre γ associé (Figure 12.6) deux phénomènes assez
courants :
– un ramollissement du spectre au cours du temps,
– une diminution nette de l’énergie dissipée.
Remarque sur le spectre γ associé : la figure 12.4 montre, à titre d’exemple, l’évolution de
l’énergie γ dissipée au cours du temps pour l’acier, par groupe d’énergie. On note deux
phénomènes :
– un ramollissement du spectre au cours du temps,
– une diminution nette de l’énergie dissipée.
Tableau 12.5. Composition des aciers.
Élément
% en masse
Atomes> > >
>cm –3
Acier non alliés
Carbone
0,1 à 0,3
7,82 × 10 20
Manganèse
0,5 à 1,5
8,55 × 10 20
Silicium
0,2 à 0,6
6,69 × 10 20
Fer
97,6 à 99,2
8,27 × 10 22
Acier inoxydable (exemple : Z2 CN 18-10)
Nickel
10
0,79 × 10 22
Chrome
18
1,63 × 10 22
Carbone
0,02
0,78 × 10 20
Fer
72
6,03 × 10 22
Tableau 12.6. Énergie des γ de capture radiative.
Photons/100 captures
Énergie
Fer
Chrome
Nickel
0-1 MeV
> 75
> 85
> 84
1-2 MeV
60
41
40
2-3 MeV
27
21
23
3-5 MeV
23
12
23
5-7 MeV
25
23
34
7-9 MeV
38
39
62
> 9 MeV
2,1
6,4
0,8
Énergie max.
10,16
9,716
8,997
Radioprotection et ingénierie nucléaire
– de la dose au contact d’un matériau semi-infini, ainsi que les contributions des principaux nucléides (contributions > 1%).
Remarque : le 180m Ta est présent dans le tantale naturel (produit radioactif à très longue
durée de vie), ce qui explique une activité initiale non nulle, cependant négligeable.
On remarque également sur le spectre γ associé (Figure 12.6) deux phénomènes assez
courants :
– un ramollissement du spectre au cours du temps,
– une diminution nette de l’énergie dissipée.
Remarque sur le spectre γ associé : la figure 12.4 montre, à titre d’exemple, l’évolution de
l’énergie γ dissipée au cours du temps pour l’acier, par groupe d’énergie. On note deux
phénomènes :
– un ramollissement du spectre au cours du temps,
– une diminution nette de l’énergie dissipée.
Tableau 12.5. Composition des aciers.
Élément
% en masse
Atomes> > >
>cm –3
Acier non alliés
Carbone
0,1 à 0,3
7,82 × 10 20
Manganèse
0,5 à 1,5
8,55 × 10 20
Silicium
0,2 à 0,6
6,69 × 10 20
Fer
97,6 à 99,2
8,27 × 10 22
Acier inoxydable (exemple : Z2 CN 18-10)
Nickel
10
0,79 × 10 22
Chrome
18
1,63 × 10 22
Carbone
0,02
0,78 × 10 20
Fer
72
6,03 × 10 22
Tableau 12.6. Énergie des γ de capture radiative.
Photons/100 captures
Énergie
Fer
Chrome
Nickel
0-1 MeV
> 75
> 85
> 84
1-2 MeV
60
41
40
2-3 MeV
27
21
23
3-5 MeV
23
12
23
5-7 MeV
25
23
34
7-9 MeV
38
39
62
> 9 MeV
2,1
6,4
0,8
Énergie max.
10,16
9,716
8,997
