Modelisation Des Defauts Ponctuels Dans Une Matrice (basno3) De Stockage Des Dechets Radioactifs Par La Theorie Du Transport
2015
Mémoire de Master
Sciences De La Matière

Université Ibn Khaldoun - Tiaret

L
Lazab, Meriem

Résumé: Certains oxydes pérovskites sous forme cristalline, plus particulièrement le Stannate de baryum (BaSnO3) et le plomb (Pb), sont des matrices potentielles pour le confinement des déchets radioactifs (Thorium, des actinides mineurs.... Etc). Les résultats numériques indiquent que l'irradiation de (Pb) et (BaSnO3), avec comme ions lourds de Thorium de quelques centaines de keV (50-150 KeV) et ion léger comme le noyau de l’hélium de quelques MeV (1-5 MeV) crée un désordre structural important dans les matrices cristallines dans une zone superficielle d’épaisseur de 376? à des énergies de l’ordre 80 KeV pour les ions de Thorium et de 102490A° à des énergies de l’ordre 4 MeV pour les ions d’hélium qui distribuent en profondeur à quelques micromètres d’une façon asymétrique formant ainsi des bulles. Le désordre total (amorphisation) n’est jamais atteint dans le cas de matériau à structure pérovskite (le Stannate de baryum (BaSnO3) et contrairement au plomb (Pb). Ces résultats montrent également l'influence déterminante de la concentration en produits de fission sur leur relâchement dans les matériaux étudiés, avec une forte augmentation du relâchement quand la concentration excède une valeur seuil, ou en présence de défauts produits par une irradiation avec des ions lourd de thorium (Th) et légère l’hélium (He)

Mots-clès:

les materiaux perovskites
la theorie du ralentissement
codes et simulations numériques
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