12 - Les matériaux de protection et leur utilisation
375
Les principales motivations de son utilisation comme écran sont :
– une masse volumique très élevée,
– de bonnes caractéristiques mécaniques.
Elle présente toutefois certains inconvénients :
– pyrophoricité (inflammation spontanée à l’air, à température ambiante).
– prix,
– présence de fissions en présence de flux neutronique, émetteur alpha,
– son utilisation requiert un cadre législatif.
Tableau 12.12. Composition du béton.
Élément
% en masse
Atomes> cm –3
Hydrogène
0,5
6,92 × 10 21
Oxygène
50,28
4,50 × 10 22
Sodium
1,02
6,20 × 10 20
Magnésium
0,54
3,10 × 10 20
Aluminium
3,82
1,97 × 10 21
Silicium
26,75
1,33 × 10 22
Phosphore
0,03
1,56 × 10 19
Soufre
0,25
1,08 × 10 20
Chlore
0,03
1,17 × 10 19
Potassium
1,14
4,03 × 10 20
Calcium
10,92
3,78 × 10 21
Titane
0,20
5,74 × 10 19
Manganèse
0,03
7,95 × 10 18
Fer
1,79
4,43 × 10 20
Tableau 12.13. Énergies des γ capture radiative.
Photons/100 captures
Énergie
Silicium
Calcium
Aluminium
0-1 MeV
> 100
> 14
> 236
1-2 MeV
63
191
195
2-3 MeV
30
77
69
3-5 MeV
89
85
62
5-7 MeV
11
64
19
7-9 MeV
4,1
1,8
19
> 9 MeV
0,1
0
0
Énergie maximale
10,59
7,83
7,724
Oxygène : pas de γ de capture radiative. Fer : voir matériau fer. Hydrogène : voir matériau eau.
375
Les principales motivations de son utilisation comme écran sont :
– une masse volumique très élevée,
– de bonnes caractéristiques mécaniques.
Elle présente toutefois certains inconvénients :
– pyrophoricité (inflammation spontanée à l’air, à température ambiante).
– prix,
– présence de fissions en présence de flux neutronique, émetteur alpha,
– son utilisation requiert un cadre législatif.
Tableau 12.12. Composition du béton.
Élément
% en masse
Atomes> cm –3
Hydrogène
0,5
6,92 × 10 21
Oxygène
50,28
4,50 × 10 22
Sodium
1,02
6,20 × 10 20
Magnésium
0,54
3,10 × 10 20
Aluminium
3,82
1,97 × 10 21
Silicium
26,75
1,33 × 10 22
Phosphore
0,03
1,56 × 10 19
Soufre
0,25
1,08 × 10 20
Chlore
0,03
1,17 × 10 19
Potassium
1,14
4,03 × 10 20
Calcium
10,92
3,78 × 10 21
Titane
0,20
5,74 × 10 19
Manganèse
0,03
7,95 × 10 18
Fer
1,79
4,43 × 10 20
Tableau 12.13. Énergies des γ capture radiative.
Photons/100 captures
Énergie
Silicium
Calcium
Aluminium
0-1 MeV
> 100
> 14
> 236
1-2 MeV
63
191
195
2-3 MeV
30
77
69
3-5 MeV
89
85
62
5-7 MeV
11
64
19
7-9 MeV
4,1
1,8
19
> 9 MeV
0,1
0
0
Énergie maximale
10,59
7,83
7,724
Oxygène : pas de γ de capture radiative. Fer : voir matériau fer. Hydrogène : voir matériau eau.
