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De la fission aux nouvelles filières - Cenbg - IN2P3

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243 Cm<br />

242 Am<br />

235 U 236 U 237 U 238 U 239 U<br />

n,2n<br />

n,γ<br />

242 Cm<br />

244 Cm 245 Cm 246 Cm<br />

163j<br />

30,0a<br />

16h 18,1a<br />

26m<br />

241 Am<br />

243 Am 244 Am<br />

14.4a<br />

4.96h<br />

236 Pu 237 Pu 238 Pu 239 Pu 240 Pu 241 Pu 242 Pu 243 Pu<br />

45.3j<br />

2.90a 22.5h<br />

87.7a<br />

2.12j 2.35j 7.5m<br />

236 Np 237 Np 238 Np 239 Np 240 Np<br />

β -<br />

22.5h 6.75j<br />

23.5m<br />

α<br />

β+<br />

Pour une disparition par <strong>fission</strong> de l’isotope initial (ou d’un de ses descendants), il est<br />

intéressant de quantifier le t<strong>aux</strong> de production des autres isotopes créés selon <strong>la</strong> chaîne<br />

d’évolution indiquée ci-dessus.<br />

Ces t<strong>aux</strong>, définis comme le rapport entre <strong>la</strong> quantité des isotopes produits divisée par le<br />

nombre de <strong>fission</strong>, obtenus pour les durées d’irradiation standard en REP et RNR, sont<br />

précisés dans le tableau suivant. Ainsi à titre d’exemple, pour <strong>la</strong> disparition par <strong>fission</strong> d’un<br />

isotope de Np237, il est produit plus de 9 isotopes de Pu238 en spectre thermique.<br />

261

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