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EnglishRÉSUMÉ
Cet article présente les caractéristiques physico-chimiques et mécaniques du plomb métal, en relation avec ses principales applicationsqui sont génie chimique, protection contre les radiations, bâtiment, isolation, batteries. La toxicité du plomb est avérée, le traitement de la protection et du suivi des travailleurs exposés à cet élément était donc attendu. L'aspect réglementation et normalisation n'est pas oublié.
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François WILMOTTE : Ingénieur métallurgiste du CNAM - Administrateur du Centre d’Information du Plomb Laminé
INTRODUCTION
Après avoir rappelé les principales données numériques concernant le plomb métal (caractéristiques physiques, chimiques et mécaniques), l’article décrit les principales applications industrielles du plomb : résistance à la corrosion vis-à-vis de divers produits chimiques, protection contre les radiations (rayons gamma, rayons X, radiation du radium et du mésothorium), bâtiment. Les applications aux batteries et au gainage des câbles faisant appel à des alliages spécifiques ne sont pas traitées dans cet article.
La normalisation concernant les qualités couramment commercialisées sous forme de lingots ou de laminé pour le bâtiment est abordée.
Les problèmes liés à la toxicité du plomb métal, ainsi que la protection et le suivi des travailleurs exposés, sont également traités, sans oublier l’aspect écotoxicité.
MOTS-CLÉS
VERSIONS
- Version archivée 1 de avr. 1983 par François WILMOTTE
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5. Protection contre les radiations
5.1 Protection contre les rayons X
L'épaisseur de l'écran de plomb nécessaire pour réduire à une valeur inférieure à la dose maximale admissible le débit d'exposition dû aux rayonnements X incidents, à 1 m de la source radiogène, est donnée, pour différentes intensités, par les courbes de la figure 7 (d'après NF C 74-100).
Le tableau 14, établi d'après la norme NF C 15-160, donne, pour diverses valeurs de l'énergie, l'épaisseur de plomb qui, dans des conditions bien définies, conduirait à la même atténuation que les matériaux considérés.
HAUT DE PAGE5.2 Protection contre les radiations du radium et du mésothorium
Le tableau 15 donne des épaisseurs de plomb pour la protection contre les radiations du radium et du mésothorium de différentes activités.
L'équivalent de dose maximale admissible est de 0,1 R par semaine au poste de travail (norme DIN 6804).
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Protection contre les radiations
BIBLIOGRAPHIE
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(1) - HOFMANN (W.) - Blei und Bleilegierung - Springer-Verlag (traduction anglaise) (1962).
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(2) - LUCAS (L.D.) - Densité de métaux à haute température (dans les états solides et liquides) - Mém. Scient. Rev. Métallurgie LXIX n° 5 (1972).
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(3) - Lead for corrosion resistant application - Lead industries Association Inc. New York.
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(4) - LHÉRAUD (M.) - Le plomb - Que Sais-je ? Presses Universitaires de France (1974).
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(5) - NELSON (G.A.) - Corrosion data survey - National Association of Corrosion Engineers (1967).
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(6) - RABALD (E.) - Corrosion guide - 2nd revised edition Elsevier (1968).
-
...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Advanced Lead-Acid Battery Consortium
Batteries International
http://www.batteriesinternational.com
Chambre syndicale du plomb et de ses alliages (CSPA)
Eurobat
Eurometaux
India Lead Zinc Development Association
International Lead and Zinc Study Group
International Lead Zinc Research Organization
Lead Development Association International
Lead Industries Association
HAUT DE PAGE
France/Europe
NF EN 12659 (11.99), Plomb et alliages de plomb-Plomb.
NF EN 12588 (04.07), Plomb...
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