Chapitre I : Etat des connaissances
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Désintégration β
+ :
í µí°
í µí°
í µí°
→
í µí°
∗
í µí°−í µí¿
í µí°
+ í µí°
+
+ í µí» (í µí° − í µí¿)
Capture électronique CE :
í µí°
í µí°
í µí°
+ í µí°
−
→
í µí°
∗
í µí°−í µí¿
í µí°
+ í µí» (í µí° − í µí¿)
Dans la majorité des cas, le noyau fils est produit dans un état excité Y* et se désexcite vers un
état fondamental. Cette transition peut se faire sous forme radiative avec l’émission d’un photon
γ ou bien par conversion interne avec émission d’un électron et de photons X due au
réarrangement du cortège électronique. Le réarrangement peut également engendrer l’émission
d’électrons Auger.
Une capture électronique, phénomène concurrent de la désintégration β
+ , va absorber un
électron du cortège électronique et ainsi engendrer un réarrangement et des émissions de
photons X ou d’électrons Auger (Paradis, 2016).
Les rayonnements émis lors de la désintégration sont caractérisés par leur énergie et leur
pourcentage d'émission par désintégration. L'énergie est exprimée en électron-Volt (eV) ou plus
généralement en ses multiples.
2.3. Unités de mesure
Une substance radioactive est caractérisée par son « activité ». Cette grandeur traduit le nombre
de désintégrations qui se produit par unité de temps.
Avant l'introduction du Système International pour les unités de mesure (S.I.), l'activité était
exprimée en curie (Ci). Le curie correspond au nombre de désintégrations par seconde produites
par 1 gramme de radium à l’équilibre, soit 37 milliards de désintégrations par seconde.
Cette unité est remplacée depuis plusieurs années par le Becquerel (Bq) qui est égal à 1
désintégration par seconde. Ainsi, 1 Ci équivaut à 37 milliards de Bq.
2.4. Notion d’équilibre séculaire
Dans les filiations radioactives évoluant en système clos, il s’établit au cours du temps un état
stationnaire, de telle sorte que tous les descendants atteignent la même activité. Cet état est
appelé équilibre séculaire et est obtenu après un temps égal à environ 6 fois la période la plus
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Désintégration β
+ :
í µí°
í µí°
í µí°
→
í µí°
∗
í µí°−í µí¿
í µí°
+ í µí°
+
+ í µí» (í µí° − í µí¿)
Capture électronique CE :
í µí°
í µí°
í µí°
+ í µí°
−
→
í µí°
∗
í µí°−í µí¿
í µí°
+ í µí» (í µí° − í µí¿)
Dans la majorité des cas, le noyau fils est produit dans un état excité Y* et se désexcite vers un
état fondamental. Cette transition peut se faire sous forme radiative avec l’émission d’un photon
γ ou bien par conversion interne avec émission d’un électron et de photons X due au
réarrangement du cortège électronique. Le réarrangement peut également engendrer l’émission
d’électrons Auger.
Une capture électronique, phénomène concurrent de la désintégration β
+ , va absorber un
électron du cortège électronique et ainsi engendrer un réarrangement et des émissions de
photons X ou d’électrons Auger (Paradis, 2016).
Les rayonnements émis lors de la désintégration sont caractérisés par leur énergie et leur
pourcentage d'émission par désintégration. L'énergie est exprimée en électron-Volt (eV) ou plus
généralement en ses multiples.
2.3. Unités de mesure
Une substance radioactive est caractérisée par son « activité ». Cette grandeur traduit le nombre
de désintégrations qui se produit par unité de temps.
Avant l'introduction du Système International pour les unités de mesure (S.I.), l'activité était
exprimée en curie (Ci). Le curie correspond au nombre de désintégrations par seconde produites
par 1 gramme de radium à l’équilibre, soit 37 milliards de désintégrations par seconde.
Cette unité est remplacée depuis plusieurs années par le Becquerel (Bq) qui est égal à 1
désintégration par seconde. Ainsi, 1 Ci équivaut à 37 milliards de Bq.
2.4. Notion d’équilibre séculaire
Dans les filiations radioactives évoluant en système clos, il s’établit au cours du temps un état
stationnaire, de telle sorte que tous les descendants atteignent la même activité. Cet état est
appelé équilibre séculaire et est obtenu après un temps égal à environ 6 fois la période la plus
