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Les produits de fission sont des noyaux atomiques résultant de la fission d'un élément fissile dans une réaction nucléaire. La fission de l'uranium 235 produit couramment des isotopes des éléments suivants : iode, césium, strontium, xénon et baryum. modifier FormationDans un réacteur nucléaire, lorsque un noyau d'uranium 235 fissionne par absorption d'un neutron, il se forme deux nouveaux noyaux instables1: les produits de fission (PF), ainsi que 2 ou 3 neutrons qui vont déclencher d’autres fissions par réaction nucléaire en chaîne. Le nombre total de nucléons est conservé dans la réaction mais la somme des masses des atomes et particules produit(e)s est toujours inférieure à celui de l'atome d'origine. Cela s'explique par le fait qu'une partie de la masse est transformée en énergie (voir E=mc²). Voici une formule possible pour cette réaction : L’atome d’uranium fissionné et le neutron provoquant la fission comportent initialement 92 protons et 144 (143+1) neutrons, dont deux et demi (en moyenne) sont émis quasiment instantanément lors des fissions. Les deux atomes instables formés lors de la fission contiennent au total 92 protons et 141,5 neutrons (en moyenne), qui se répartissent entre les deux atomes instables formés. Chacun emporte en moyenne 46 protons et 71 neutrons, soit 117 nucléons (alors que le palladium, Z=46, est stable pour 56 à 60 neutrons). On peut voir ainsi que les deux atomes instables formés contiennent un nombre excessif de neutrons par rapport aux isotopes stables des éléments concernés (entre trois et cinq neutrons « en excès » par rapport à la vallée de stabilité) : ils tendent à présenter une radioactivité β-, et quand le déficit en proton est plus important, à se désintégrer assez rapidement en expulsant un neutron, qui fera partie des « neutrons retardés » de la réaction. Les numéros atomiques des produits de fission se répartissent statistiquement dans deux intervalles :
Distribution statistique des produits de fission de l'uranium 235
La distribution statistique précise des produits de fission dépend de plusieurs facteurs : composition du combustible (enrichissement de l'uranium, teneur en plutonium), spectre et flux neutronique, etc. Pour un réacteur électrogène utilisant type REP utilisant de l' uranium naturel enrichi en uranium 235, 97% des produits de fission se répartissent entre les intervalles :
On peut également noter que les proportions des atomes de nombre de nucléons allant de 90 à 100 d'une part et de 133 à 144 d'autre part sont très voisines et toutes de l' ordre de 3 à 3,2 % environ (la courbe "en dos de chameau" donnée ci-dessus (en échelle logarithmique) présente donc ainsi 2 "quasi-plateaux") pour environ (11+12)* 3,1 % = 71,3 % des atomes formés Les proportions diminuent fortement au-delà de ces deux plateaux et de façon grossièrement symétrique par rapport à ceux-ci
Les autres nucléons formés le sont en proportion relative faible inférieure à 0,3 % ou très faible Après la fission et avant l'arrêt du réacteur, la distribution en nombre de nucléons des atomes formés est modifiée de façon assez marginale par réaction avec le flux neutronique qui peut conduire à des captures augmentant le nombre de nucléons. La distribution dépend ainsi de la durée d'incubation des produits de fission dans le réacteur (durée d'exposition aux neutrons). En outre durant ce laps de temps la décroissance radioactive en béta et gamma se produit (sans changement du nombre de nucléons) Par ailleurs, les fissions du plutonium 239 formé dans les réacteurs à partir de l'uranium 238 ne produisent pas exactement les mêmes proportions d'atomes des différents éléments que dans cas de l'uranium 235, même si les ordres de grandeurs sont grossièrement les mêmes. Ces considérations expliquent pourquoi il est souvent très difficile d'évaluer simplement la nature et surtout les quantités de corps formés par fission dans l'ensemble des réacteurs et pour toutes les énergies (ou usures) des combustibles utilisés.Pour le faire des modélisations assez complexes sont nécessaires. modifier Radioactivité des Produits de FissionLes produits de fission (PF) sont instables et se désintègrent selon une demi-vie plus ou moins longue. Du fait de "l'excès de neutrons" des corps instantanément formés lors de la fission (cf, ci-dessus) la plupart des produits de fission sont des émetteurs bêta (des électrons) et gamma, les rares émetteurs alpha (particule alpha) sont de facto des corps quasi-stables obtenus lorsque l'excès de neutrons a été résorbé. Une fois les premiers instants post-fission passés où des neutrons dits « retardés » peuvent se trouver émis (quelques secondes après la fission), les corps instables formés lors de la fission vont progressivement rallier la situation de stabilité par émissions successives d’électrons (rayonnement bêta), accompagnées de rayonnements électromagnétiques (rayons gamma) correspondant au passage des différents niveaux d’énergie excités au niveau fondamental du noyau lui-même, et du réarrangement du cortège électronique des dits atomes. Au cours du ralliement vers la situation stable –sauf cas rarissimes- le nombre total de nucléons des atomes instables initialement formés ne change pas ; seul le nombre de protons augmente par transformation successive de neutron en proton avec émission d’un électron à chaque fois et libération d’énergie sous forme de rayonnement gamma. Ces considérations expliquent pourquoi les produits de fission sont :
modifier Radiotoxicité et traitement des déchetsAprès l'extraction du combustible usé à l'extérieur du réacteur, la durée de demi-vie des éléments fils des produits de fission conditionnent la composition future. Les produits de fission peuvent être à l'état gazeux (par exemple Xénon 133, Krypton 85) ; liquide (Iode 131) ou solide (Césium 137, Strontium 90). Les produits de fission sont radiotoxiques. Ils contribuent à la radioactivité à court et moyen termes des déchets nucléaires de haute activité produits par le combustible nucléaire. modifier Composition des produits de fissionmodifier Produits de fission stables ou à vie très courte (non radioactifs à moyen terme)Le caractère problématique des déchets radioactifs est largement dépendant de la demi-vie de l'élément. Pour un même nombre d'atomes formés, la radioactivité prépondérante, par rapport à la radioactivité des autres corps, au bout d'un temps T est celle des matières dont la demi-vie est de T/Log(2), soit à peu près 1.5 fois ce délai.
Le temps caractéristique à considérer est de l'ordre de l'année pour le devenir des produits de fission entreposés en piscine, et de l'ordre du siècle pour ceux dont on envisage un stockage définitif. Environ 73% du total des atomes formés lors de la fission (les PF) sont des corps solides stables ou des résidus des corps de période inférieure à 10 ans qui disparaissent rapidement à échelle historiquement gérable et dont la liste est trés longue et n’est pas tracée ici. modifier Produits de fission à vie extrêmement longue, existant à l'état naturelEnviron 10% du total des atomes formés lors de la fission sont des radio-isotopes (déjà présents dans la nature) de période supérieure à 100 milliards d’années (soit donc très supérieure à l'âge de la terre) Ils peuvent de facto être considérés comme des corps quasi-stables.
Bien que certains de ces corps sont émetteurs alpha, ils ne sont pas spécialement gênants car :
modifier Produits de fission à vie moyenne, historiquement gérableEnviron 7% du total des atomes formés lors de la fission sont des radio-isotopes à vie moyenne de période supérieure à 10 ans et inférieure à 100 ans.
Seuls le samarium 151, demi-vie de 93 ans (0,24% des atomes initialement formés par fission) et l’étain 121 métastable, demi-vie de 76 ans (moins de 0,01% des atomes initialement formés par fission), peuvent être considérés comme à la limite d’une gestion à l'échelle historique. modifier Produits de fission à vie très longue, hors échelle historiqueEnviron 10% du total des atomes formés lors de la fission sont des radio-isotopes artificiels à vie très longue qui représentent véritablement la radioactivité résiduelle à long terme due aux produits de fission, ils sont au nombre de 7. Ce sont :
Pour ces corps dont la durée de vie est sans rapport avec les échelles de temps historiques, il n'existe pas de solution nominale actuellement. Des études préconisent de les confiner dans une matrice adaptée (mélangés aux autres PF ci-dessus) et les stocker en couche géologique profonde. modifier CommentairesIl est très remarquable qu'il n'est aucun PF dont la période soit comprise entre 100 ans (93 ans pour le samarium 151) et 60 000 ans (65 000 ans pour le sélénium 79), car, s'agissant des PF, ceci circonscrit le véritable problème du stockage géologique (et donc du confinement géologique) aux 7 corps ci-dessus. Par ailleurs, le faible nombre de corps recensés rend plausible la voie consistant à rechercher les moyens de les transmuter en corps à vie plus courte. modifier Notes et références de l'articlemodifier Notes
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