Chapitre II : Matériels et Méthodes
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Mis à part ces avantages, la spectrométrie gamma présente certaines difficultés liées à
l’influence de la géométrie de comptage sur l’efficacité de détection et la contribution aux
faibles énergies du bruit de fond dû à la radioactivité ambiante. Par conséquent, la préparation
et l’utilisation d’échantillons standards, ayant les mêmes conditions que l’échantillon à
analyser, est impérative pour une quantification fiable des radionucléides émetteurs gamma.
L’utilisation des matériaux de référence certifiés a une importance cruciale pour l’assurance
qualité des données expérimentales acquises.
4.1.2. Interactions photon-Matière
Il est important de rappeler quelques bases sur les interactions des photons avec la matière. Ces
rayonnements peuvent interagir principalement par trois effets (Paradis, 2016), qui sont décrits
ci-après.
-L’effet photoélectrique : le photon cède toute son énergie à la matière en la transmettant à un
électron du milieu (Fig. II.16).
-L’effet Compton : le photon diffuse sur un électron libre du milieu et lui cède une partie de
son énergie (Fig. II.17).
-La Création de paire e
+ /e
− : le photon se matérialise en un électron et son antiparticule, un
positon.
Cette réaction ne peut avoir lieu qu’avec des photons d’énergie supérieure à 1022 keV et dans
le champ d’une particule chargée, la plupart du temps un noyau. Le positon va perdre de
l’énergie puis s’annihiler avec un électron du milieu en donnant deux photons de 511 keV
chacun (Fig. II.18).
Figure II.16: Schéma de l’effet photoélectrique (Gilmore,2008)
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Mis à part ces avantages, la spectrométrie gamma présente certaines difficultés liées à
l’influence de la géométrie de comptage sur l’efficacité de détection et la contribution aux
faibles énergies du bruit de fond dû à la radioactivité ambiante. Par conséquent, la préparation
et l’utilisation d’échantillons standards, ayant les mêmes conditions que l’échantillon à
analyser, est impérative pour une quantification fiable des radionucléides émetteurs gamma.
L’utilisation des matériaux de référence certifiés a une importance cruciale pour l’assurance
qualité des données expérimentales acquises.
4.1.2. Interactions photon-Matière
Il est important de rappeler quelques bases sur les interactions des photons avec la matière. Ces
rayonnements peuvent interagir principalement par trois effets (Paradis, 2016), qui sont décrits
ci-après.
-L’effet photoélectrique : le photon cède toute son énergie à la matière en la transmettant à un
électron du milieu (Fig. II.16).
-L’effet Compton : le photon diffuse sur un électron libre du milieu et lui cède une partie de
son énergie (Fig. II.17).
-La Création de paire e
+ /e
− : le photon se matérialise en un électron et son antiparticule, un
positon.
Cette réaction ne peut avoir lieu qu’avec des photons d’énergie supérieure à 1022 keV et dans
le champ d’une particule chargée, la plupart du temps un noyau. Le positon va perdre de
l’énergie puis s’annihiler avec un électron du milieu en donnant deux photons de 511 keV
chacun (Fig. II.18).
Figure II.16: Schéma de l’effet photoélectrique (Gilmore,2008)
