Uranium 232

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Modèle:À sourcer Modèle:Infobox Isotope L’uranium 232, noté Modèle:ExpU, est l'isotope de l'uranium dont le nombre de masse est égal à 232 : son noyau atomique compte Modèle:Unité et Modèle:Unité avec un spin 0+ pour une masse atomique de Modèle:Unité. Il est caractérisé par un excès de masse de Modèle:Unité et une énergie de liaison nucléaire par nucléon de Modèle:Unité[1]. Il possède une demi-vie de Modèle:Unité et est un sous produit du cycle du thorium.

Il a été cité comme un possible obstacle à la prolifération nucléaire utilisant [[Uranium 233|Modèle:ExpU]] comme matériau fissile car l'intense [[Rayon gamma|radiation Modèle:Mvar]] du produit de désintégration de Modèle:ExpU contamine Modèle:ExpU et le rend plus difficile à manipuler.

La production de Modèle:ExpU, par irradiation neutronique de Modèle:ExpTh, produit inévitablement de petites quantités de Modèle:ExpU comme impureté, du fait de réactions (n, 2n) parasites, soit sur l'uranium ainsi formé, soit sur le Modèle:Nobr intermédiaire :

232Th n,γ 233Th β 233Pa β 233U n,2n 232U 
232Th n,γ 233Th β 233Pa n,2n 232Pa β 232U 

La chaîne de désintégration de Modèle:ExpU amène rapidement à l'émission de [[Radon 220|Modèle:ExpRn]] ainsi qu'à des émetteurs de radiation gamma forte, [[Plomb 212|Modèle:ExpPb]] et [[Thallium 208|Modèle:ExpTl]] :

Modèle:ExpU (α, Modèle:Unité) ;
[[Thorium 228|Modèle:ExpTh]] (α, Modèle:Unité) ;
[[Radium 224|Modèle:ExpRa]] (α, Modèle:Unité, Modèle:Unité) (à partir de ce point, la chaîne de désintégration est identique à celle de [[Chaîne de désintégration#Famille 4n + 0 du thorium 232|Modèle:ExpTh]]) ;
[[Radon 220|Modèle:ExpRn]] (thoron) (α, Modèle:Unité, Modèle:Unité) ;
[[Polonium 216|Modèle:ExpPo]] (α, Modèle:Unité) ;
[[Plomb 212|Modèle:ExpPb]] ([[Radioactivité β|βModèle:Exp]], Modèle:Unité, Modèle:Unité) ;
[[Bismuth 212|Modèle:ExpBi]] (α, Modèle:Unité, Modèle:Unité) ;
[[Thallium 208|Modèle:ExpTl]] ([[Radioactivité β|βModèle:Exp]], Modèle:Unité, Modèle:Unité) (rapport de branchement : 35,94 %) ;
[[Plomb 208|Modèle:ExpPb]] (stable).

Ceci rend la manipulation dans une boîte à gants avec seulement une protection légère (comme c'est couramment le cas pour le plutonium) trop dangereuse (sauf potentiellement dans la courte période suivant immédiatement une séparation chimique entre l'uranium et le Modèle:Nobr, Modèle:Nobr, le Modèle:Nobr et le Modèle:Nobr) et requiert à la place une manipulation à distance pour la fabrication de combustible.

La chaîne de désintégration du thorium démarre directement avec la production de deux isotopes émetteurs β fortement irradiants :

[[Radium 228|Modèle:ExpRa]] ([[Radioactivité β|βModèle:Exp]], Modèle:Unité, Modèle:Unité)
[[Actinium 228|Modèle:ExpAc]] ([[Radioactivité β|βModèle:Exp]], Modèle:Unité, Modèle:Unité),

mais en termes de becquerels les activités produites restent très faibles, parce que le thorium n'est lui-même que très faiblement radioactif (Modèle:Nobr). Le problème de la manipulation d'un combustible thorium a donc été résolu il y a de nombreuses années.

De façon inhabituelle pour un isotope de nombre de masse pair, Modèle:ExpU a une importante section efficace d'absorption des neutrons aussi bien pour la fission (neutrons thermiques Modèle:Unité, intégrale de résonance Modèle:Unité) que pour la capture neutronique (thermique Modèle:Unité, intégrale de résonance Modèle:Unité).

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Modèle:Portail

  1. Erreur de référence : Balise <ref> incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nommées IAEA.Nuclides