Chapitre II : Matériels et Méthodes
71
Ce standard a été préparé de la même manière que celui du
133 Ba (contamination par couche).
Un volume de 1 ml d’
152
Eu correspond à une activité de 33.07 Bq à la date du 03/06/2018.
Les courbes des deux standards ont été combinées pour pouvoir déterminer l’efficacité de
chaque masse de particules pour un radionucléide donné (tableau 7 en annexe A). Les
corrélations entre les différentes masses et les efficacités correspondantes ont été effectuées
pour calculer les efficacités des masses intermédiaires des échantillons de particules prélevés.
E- Standards Sédiments
Nous avons utilisé séparément les sources radioactives liquides d’
152 Eu et de
133 Ba pour
préparer des standards matrice sédiment de différentes masses (25, 50, 75 et 100 g) dans une
géométrie cylindrique de 125 cm
3 .
Cette méthodologie est cruciale pour répondre aux variations des masses des échantillons
prélevés par une simple interpolation.
Pour pouvoir évaluer l’activité de l’ensemble des radionucléides présents dans les échantillons
(faible, moyenne et énergies élevées), des combinaisons entre les courbes d’efficacités d’
152 Eu
et de
133 Ba de la même masse ont été effectuées.
Cette combinaison entre les deux radionucléides dans les différentes masses a permis de
calculer l’efficacité de chaque masse de sédiment pour un radionucléide donné (tableau 8 en
annexe A). Les corrélations entre les différentes masses et les efficacités correspondantes ont
été effectuées pour calculer les efficacités des masses intermédiaires des échantillons de
sédiments et de sols prélevés.
4.1.6.2.
Outil numérique pour la correction de coïncidence et d’atténuation :
EFFTRAN
La qualité des mesures effectuées par spectrométrie gamma dépend, directement de la
connaissance du rendement de détection pour les conditions géométriques de l’ensemble
source-détecteur. Compte tenu de la grande diversité des échantillons couramment mesurés, des
étalons ne sont pas disponibles pour l’ensemble des milieux et des conditionnements rencontrés.
Les utilisateurs doivent alors mettre au point des méthodes expérimentales pour réaliser des
références spécifiques. Ces techniques sont plus ou moins fiables et requièrent des durées
d’expérimentation parfois incompatibles avec les exigences des mesures de routine.
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Ce standard a été préparé de la même manière que celui du
133 Ba (contamination par couche).
Un volume de 1 ml d’
152
Eu correspond à une activité de 33.07 Bq à la date du 03/06/2018.
Les courbes des deux standards ont été combinées pour pouvoir déterminer l’efficacité de
chaque masse de particules pour un radionucléide donné (tableau 7 en annexe A). Les
corrélations entre les différentes masses et les efficacités correspondantes ont été effectuées
pour calculer les efficacités des masses intermédiaires des échantillons de particules prélevés.
E- Standards Sédiments
Nous avons utilisé séparément les sources radioactives liquides d’
152 Eu et de
133 Ba pour
préparer des standards matrice sédiment de différentes masses (25, 50, 75 et 100 g) dans une
géométrie cylindrique de 125 cm
3 .
Cette méthodologie est cruciale pour répondre aux variations des masses des échantillons
prélevés par une simple interpolation.
Pour pouvoir évaluer l’activité de l’ensemble des radionucléides présents dans les échantillons
(faible, moyenne et énergies élevées), des combinaisons entre les courbes d’efficacités d’
152 Eu
et de
133 Ba de la même masse ont été effectuées.
Cette combinaison entre les deux radionucléides dans les différentes masses a permis de
calculer l’efficacité de chaque masse de sédiment pour un radionucléide donné (tableau 8 en
annexe A). Les corrélations entre les différentes masses et les efficacités correspondantes ont
été effectuées pour calculer les efficacités des masses intermédiaires des échantillons de
sédiments et de sols prélevés.
4.1.6.2.
Outil numérique pour la correction de coïncidence et d’atténuation :
EFFTRAN
La qualité des mesures effectuées par spectrométrie gamma dépend, directement de la
connaissance du rendement de détection pour les conditions géométriques de l’ensemble
source-détecteur. Compte tenu de la grande diversité des échantillons couramment mesurés, des
étalons ne sont pas disponibles pour l’ensemble des milieux et des conditionnements rencontrés.
Les utilisateurs doivent alors mettre au point des méthodes expérimentales pour réaliser des
références spécifiques. Ces techniques sont plus ou moins fiables et requièrent des durées
d’expérimentation parfois incompatibles avec les exigences des mesures de routine.
