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EnglishRÉSUMÉ
Le choix des matériaux utilisés pour la détection de rayonnement s’appuie principalement sur les propriétés d’interaction des particules avec la matière et de collection des charges ou des photons générés. Cet article s’attarde à présenter les quatre types de particules présentes dans l’industrie nucléaire : alphas (?), électrons (?), photons (X ou ?) et neutrons. Pour chacune d’elles, sont listées leurs provenances et leurs propriétés d’interaction avec la matière (effets en jeu). Sont également abordés les différents détecteurs disponibles et permettant de les détecter, avec leurs techniques et principes de fonctionnement.
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Lire l’articleAuteur(s)
-
Thierry POCHET : Nuclear Instrumentation Specialist - Chercheur détaché du CEA – Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA)
INTRODUCTION
Ce texte doit se lire à la suite des dossiers , consacré aux principes physiques de fonctionnement des détecteurs nucléaires, et , qui présente les différentes classes de détecteurs.
Nous nous focalisons dans ce dossier sur les quatre types de particules présentes dans l’industrie nucléaire : alphas (α), électrons (β), photons (X ou γ) et neutrons. Pour chacune de ces particules nous présentons brièvement leurs origines, leurs propriétés en terme d’interaction avec la matière ainsi que les détecteurs utilisés pour les détecter.
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4. Neutrons
4.1 Introduction
Les neutrons sont issus de fissions spontanées des noyaux lourds transuraniens. Le plus connu d’entre eux, en tant que source de neutrons, est le 252Cf qui émet 2,3 × 106 n/(s · µg) et qui a une demi-vie de 2,65 ans. Le spectre d’émission est une distribution de Maxwell comprise entre 0 et 10 MeV et dont l’énergie moyenne est d’environ 2 MeV.
Une méthode pour générer des neutrons, outre la fission induite, est de provoquer une réaction nucléaire dans certains noyaux légers comme le béryllium en utilisant des particules α :
Les α peuvent être générés par de l’241Am (d’où le nom source Am-Be). Le spectre des neutrons est relativement compliqué et s’étend de 0 à 10 MeV.
Enfin, on peut utiliser un accélérateur de particules type Van de Graaff, en projetant des deutons sur une cible de tritium :
pour produire des neutrons d’environ 14 MeV. Cette technique est souvent utilisée (incluant d’autres réactions nucléaires) pour tester des détecteurs ou calibrer des instruments de mesure. Signalons qu’il existe des générateurs de neutrons compacts basés sur le même principe.
HAUT DE PAGE4.2 Interaction avec la...
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Neutrons
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - KNOLL (G.F.) - Radiation Detection and Measurement - . Édité par J. Wiley & Sons.
-
(2) - LEO (W.R.) - Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments - . Édité par Springer-Verlag.
-
(3) - BLANC (D.) - Les rayonnements ionisants - . Édité par Masson.
-
(4) - EVANS (R.D.) - The Atomic Nucleus - . Édité par McGraw-Hill (1955).
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2 Sites Internet Constructeurs
Amcrys-H (Detec-Europe) http://www.amcrys-h.com
Canberra-Eurisys Mesures http://www.canberraeurisys.com, http://www.canberra.com
Eurorad http://www.eurorad.com
Ortec (Ametek) http://www.ortec-online.com
Photonis http://www.photonis.com
Reuter-Stokes http://www.gepower.com
Ritec http://www.ritec.lv
St Gobain-Bicron http://www.detectors.saint-gobain.com
(Les représentants français sont notés entre parenthèses)
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