University Sétif 1 FERHAT ABBAS Faculty of Sciences
Détail de l'auteur
Auteur Missi,Maroua |
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Titre : Analyse de l’Argent par activation neutronique : Echantillon commerciale Type de document : texte imprimé Auteurs : Missi,Maroua, Auteur ; Maouche,Djamel, Directeur de thèse Editeur : Setif:UFA Année de publication : 2017 Importance : 1 vol (59 f .) Format : 29 cm Langues : Français (fre) Catégories : Thèses & Mémoires:Physique Index. décimale : 530 Physique Résumé :
Dans le présent travail, nous sommes intéressés à l’activation de l’argent par des neutrons thermiques. L’Argent a une section efficace d’absorption des neutrons thermiques importante, la détermination de la concentration d’Argent se fait à l’aide de l’activation neutronique. Dans notre échantillon la concentration trouvée expérimentalement est faible. Pour mener cette étude, on a utilisé une source de neutrons thermiques du Département de physique. Cette source est un mélange de 02 mg Radium-Beryllium qui produit un flux thermique de 100 ns/cm 2s. L’échantillon est activé jusqu'à la saturation pour un temps de 30 mn.Note de contenu :
Sommaire
INTRODUCTION …………………………………………………………………………......... 1
CHAPITRE I NOTIONS FONDAMENTALES, RAIOACTIVITE ET ACTIVATION NEUTRONIQUE
I. LA RADIOACTIVITE ……………………………………………………………………... 2
1. Origine de la radioactivité …………………………………………………………………… 2
a. La radioactivité géologique ……………………………………………………………… 2
b. La radioactivité cosmique ……………………………………………………………….. 2
c. La radioactivité de l’air ………………………………………………………………….. 2
d. La radioactivité du corps humain ………………………………………………………... 2
2. Les vois de désintégrations radioactives ……………………………………………………. 3
a. Désintégration alpha …………………………………………………………………….. 3
b. Désintégration bêta ……………………………………………………………………… 3
c. Emission gamma ………………………………………………………………………… 5
d. Fission spontanée…………………………………………………………………………. 5
3. Les lois de la radioactivité …………………………………………………………………… 6
a. La décroissance radiative ………………………………………………………………… 6
b. La constante radioactive λ ……………………………………………………………….. 7
c. La période T1/2 …………………………………………………………………………… 7
d. L’activité radioactive …………………………………………………………………….. 7
e. Equivalence activité-masse ………………………………………………………………. 7
f. Les filiations radioactives………………………………………………………………… 7
4. Les principaux radionucléides ……………………………………………………………….. 9
a. La famille de l’uranium 238 ou la famille A=4n+2 ……………………………………… 9
b. La famille de l’uranium 235 ou la famille A=4n+3………………………………………. 9
c. La famille du Thorium 232 ou la famille A=4n …………………………………………. 9
II. LES NEUTRONS …………………………………………………………………………… 11
1. Classification des neutrons ………………………………………………………………….. 11
2. Les sources de neutrons …………………………………………………………………….. 11
a. Les réacteurs nucléaires ………………………………………………………………… 11
b. Les accélérateurs de particules ………………………………………………………… 11
c. Sources radioisotopiques ……………………………………………………………….. 12
III. L’ACTIVATION NEUTRONIQUE ……………………………………………………… 13
1. Définition …………………………………………………………………………………… 13
2. Principe de l’activation neutronique ………………………………………………………. 13
3. Section efficace d’interaction ………………………………………………………………. 14
a. Section efficace microscopique ………………………………………………………… 14
b. Section efficace macroscopique …………………………………………………………. 14
CHAPITRE II DATECTION ET SPECTROMETRIE GAMMA
I. INTERACTION DES RAYONNEMENTS AVEC LA MATIERE ………………………… 15
1. Interaction des particules non chargées (les neutrons) ……………………………………… 15
a. Réaction de diffusion ………………………………………………………………….. 15
b. Réaction d’absorption …………………………………………………………………… 15
2. Interaction des rayonnements électromagnétiques avec la matière………………………… 15
a. L’effet de Rayleigh …………………………………………………………………… 15
b. L’effet photoélectrique ……………………………………………………………… 16
c. L’effet Compton ……………………………………………………………………… 17
d. La création de paires …………………………………………………………………... 17
II. DETECTION ………………………………………………………………………………… 18
1. Détecteur à scintillation ……………………………………………………………………... 18
a. Une substance scintillatrice ……………………………………………………………… 19
b. Un photomultiplicateur ………………………………………………………………….. 19
2. Le compteur Geiger-Muller ………………………………………………………………… 20
3. Caractéristiques générales d’un détecteur ……………………………………………………20
a. Efficacité de détecteur …………………………………………………………………… 20
b. Le temps mort …………………………………………………………………………….. 21
c. La résolution en énergie …………………………………………………………………… 21
d. Le bruit de fond …………………………………………………………………………….22
III. SPECTROMETRIE GAMMA ……………………………………………………………… 22
1. Définition ………………………………………………………………………………… 22
2. Chaine de spectrométrie gamma ………………………………………………………… 22
a. Electronique associée ………………………………………………………………... 22
3. Acquisition et traitement du signal……………………………………………………….. 22
IV. Matériels expérimental utilisé ……………………………………………………………... 24
1. La source de neutron ……………………………………………………………………. 24
2. Les détecteurs …………………………………………………………………………… 25
3. Le logiciel CASSY- Lab ………………………………………………………………… 26
CHAPITRE III PARTIE EXPERIMENTALE
I. But de l’expérience ……………………………………………………………………............ 27
II. Procédure expérimentale ……………………………………………………………………... 27
1. Activation neutronique de l’argent ……………………………………………………… 27
2. Mesure de l’activité par le détecteur à scintillation ……………………………………… 28
a. Les paramètres de mesure ………………………………………………………. 28
b. Etalonnage énergétique ………………………………………………………….. 29
c. Acquisition du bruit de fond …………………………………………………… 30
d. Acquisition du spectre de l’argent ………………………………………………. 31
3. Mesure de l’activité par Geiger-Muller …………………………………………………. 31
a. Le bruit de fond …………………………………………………………………. 31
b. L’activité de l’argent ……………………………………………………………. 31
4. Résultats et calcul du nombre des noyaux désintégré ………………………………… 32
a. Les corrections …………………………………………………………………. 33
1. Bruit de fond ……………………………………………………………………. 33
2. Temps mort ……………………………………………………………………... 33
3. Efficacité du détecteur G.M ……………………………………………………. 34
b. Calcul du nombre des noyaux théoriquement …………………………………… 34
5. Interprétation ……………………………………………………………………………. 35
CONCLUSION ………………………………………………………………………………… 36
Liste des figures ………………………………………………………………………………….37
Liste des tableaux ………………………………………………………………………………..38
Résumé.Côte titre : MAPH/0207 Analyse de l’Argent par activation neutronique : Echantillon commerciale [texte imprimé] / Missi,Maroua, Auteur ; Maouche,Djamel, Directeur de thèse . - [S.l.] : Setif:UFA, 2017 . - 1 vol (59 f .) ; 29 cm.
Langues : Français (fre)
Catégories : Thèses & Mémoires:Physique Index. décimale : 530 Physique Résumé :
Dans le présent travail, nous sommes intéressés à l’activation de l’argent par des neutrons thermiques. L’Argent a une section efficace d’absorption des neutrons thermiques importante, la détermination de la concentration d’Argent se fait à l’aide de l’activation neutronique. Dans notre échantillon la concentration trouvée expérimentalement est faible. Pour mener cette étude, on a utilisé une source de neutrons thermiques du Département de physique. Cette source est un mélange de 02 mg Radium-Beryllium qui produit un flux thermique de 100 ns/cm 2s. L’échantillon est activé jusqu'à la saturation pour un temps de 30 mn.Note de contenu :
Sommaire
INTRODUCTION …………………………………………………………………………......... 1
CHAPITRE I NOTIONS FONDAMENTALES, RAIOACTIVITE ET ACTIVATION NEUTRONIQUE
I. LA RADIOACTIVITE ……………………………………………………………………... 2
1. Origine de la radioactivité …………………………………………………………………… 2
a. La radioactivité géologique ……………………………………………………………… 2
b. La radioactivité cosmique ……………………………………………………………….. 2
c. La radioactivité de l’air ………………………………………………………………….. 2
d. La radioactivité du corps humain ………………………………………………………... 2
2. Les vois de désintégrations radioactives ……………………………………………………. 3
a. Désintégration alpha …………………………………………………………………….. 3
b. Désintégration bêta ……………………………………………………………………… 3
c. Emission gamma ………………………………………………………………………… 5
d. Fission spontanée…………………………………………………………………………. 5
3. Les lois de la radioactivité …………………………………………………………………… 6
a. La décroissance radiative ………………………………………………………………… 6
b. La constante radioactive λ ……………………………………………………………….. 7
c. La période T1/2 …………………………………………………………………………… 7
d. L’activité radioactive …………………………………………………………………….. 7
e. Equivalence activité-masse ………………………………………………………………. 7
f. Les filiations radioactives………………………………………………………………… 7
4. Les principaux radionucléides ……………………………………………………………….. 9
a. La famille de l’uranium 238 ou la famille A=4n+2 ……………………………………… 9
b. La famille de l’uranium 235 ou la famille A=4n+3………………………………………. 9
c. La famille du Thorium 232 ou la famille A=4n …………………………………………. 9
II. LES NEUTRONS …………………………………………………………………………… 11
1. Classification des neutrons ………………………………………………………………….. 11
2. Les sources de neutrons …………………………………………………………………….. 11
a. Les réacteurs nucléaires ………………………………………………………………… 11
b. Les accélérateurs de particules ………………………………………………………… 11
c. Sources radioisotopiques ……………………………………………………………….. 12
III. L’ACTIVATION NEUTRONIQUE ……………………………………………………… 13
1. Définition …………………………………………………………………………………… 13
2. Principe de l’activation neutronique ………………………………………………………. 13
3. Section efficace d’interaction ………………………………………………………………. 14
a. Section efficace microscopique ………………………………………………………… 14
b. Section efficace macroscopique …………………………………………………………. 14
CHAPITRE II DATECTION ET SPECTROMETRIE GAMMA
I. INTERACTION DES RAYONNEMENTS AVEC LA MATIERE ………………………… 15
1. Interaction des particules non chargées (les neutrons) ……………………………………… 15
a. Réaction de diffusion ………………………………………………………………….. 15
b. Réaction d’absorption …………………………………………………………………… 15
2. Interaction des rayonnements électromagnétiques avec la matière………………………… 15
a. L’effet de Rayleigh …………………………………………………………………… 15
b. L’effet photoélectrique ……………………………………………………………… 16
c. L’effet Compton ……………………………………………………………………… 17
d. La création de paires …………………………………………………………………... 17
II. DETECTION ………………………………………………………………………………… 18
1. Détecteur à scintillation ……………………………………………………………………... 18
a. Une substance scintillatrice ……………………………………………………………… 19
b. Un photomultiplicateur ………………………………………………………………….. 19
2. Le compteur Geiger-Muller ………………………………………………………………… 20
3. Caractéristiques générales d’un détecteur ……………………………………………………20
a. Efficacité de détecteur …………………………………………………………………… 20
b. Le temps mort …………………………………………………………………………….. 21
c. La résolution en énergie …………………………………………………………………… 21
d. Le bruit de fond …………………………………………………………………………….22
III. SPECTROMETRIE GAMMA ……………………………………………………………… 22
1. Définition ………………………………………………………………………………… 22
2. Chaine de spectrométrie gamma ………………………………………………………… 22
a. Electronique associée ………………………………………………………………... 22
3. Acquisition et traitement du signal……………………………………………………….. 22
IV. Matériels expérimental utilisé ……………………………………………………………... 24
1. La source de neutron ……………………………………………………………………. 24
2. Les détecteurs …………………………………………………………………………… 25
3. Le logiciel CASSY- Lab ………………………………………………………………… 26
CHAPITRE III PARTIE EXPERIMENTALE
I. But de l’expérience ……………………………………………………………………............ 27
II. Procédure expérimentale ……………………………………………………………………... 27
1. Activation neutronique de l’argent ……………………………………………………… 27
2. Mesure de l’activité par le détecteur à scintillation ……………………………………… 28
a. Les paramètres de mesure ………………………………………………………. 28
b. Etalonnage énergétique ………………………………………………………….. 29
c. Acquisition du bruit de fond …………………………………………………… 30
d. Acquisition du spectre de l’argent ………………………………………………. 31
3. Mesure de l’activité par Geiger-Muller …………………………………………………. 31
a. Le bruit de fond …………………………………………………………………. 31
b. L’activité de l’argent ……………………………………………………………. 31
4. Résultats et calcul du nombre des noyaux désintégré ………………………………… 32
a. Les corrections …………………………………………………………………. 33
1. Bruit de fond ……………………………………………………………………. 33
2. Temps mort ……………………………………………………………………... 33
3. Efficacité du détecteur G.M ……………………………………………………. 34
b. Calcul du nombre des noyaux théoriquement …………………………………… 34
5. Interprétation ……………………………………………………………………………. 35
CONCLUSION ………………………………………………………………………………… 36
Liste des figures ………………………………………………………………………………….37
Liste des tableaux ………………………………………………………………………………..38
Résumé.Côte titre : MAPH/0207 Exemplaires (1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité MAPH/0207 MAPH/0207 Mémoire Bibliothéque des sciences Français Disponible
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