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- L’expertise Lemer Pax
DESCRIPTION
Pour une source riche en neutrons rapides, la disposition des matériaux neutrophages au sein de la protection se décompose comme suit :
Leur disposition est ainsi adaptée dans le cadre d’activité ayant recours à des sources émettrices de neutrons : industrie nucléaire, cyclotron, accélérateur médical… La large gamme de matrices fortement hydrogénées (paraffine, polyéthylène…) chargées (bore, lithium…) et sous formes de briques, plaques, ronds, permettent de répondre aux besoins spécifiques en phase de conception comme en phase d’exploitation.
Brique de paraffine
Dimensions (mm) : 200 x 100 x 50
Poids : 0,9 kg
Paraffine | |
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Densité atomique de l’hydrogène/cm³ | 8,13 x 1022 |
Masse de l’hydrogène % | 14,96% |
Distribution naturelle des isotopes de l’hydrogène | 99,98% 1H |
Densité (gr/cm³) | 0,90 |
Résistance aux gammas | 106Gy |
Température maximale d’utilisation recommandée | 40°C |
Point de fusion | 55°C |
Couleur | Translucide/ blanc |
Odeur | Aucune |
Propriétés mécaniques | Médiocre |
Absorption de l’eau | Négligeable |
Brique de paraffine contenant 25% de bore
Dimensions (mm) : 200 x 100 x 50
Poids : 1,26 kg
Parabore-25 | |
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Densité atomique de l’hydrogène/cm³ | 6,79 x 1022 |
Masse de l’hydrogène % | 9,72% |
Distribution naturelle des isotopes de l’hydrogène | 99,98% 1H |
Densité atomique du bore/cm³ | 1,6 x 1022 |
Distribution naturelle des isotopes du bore | 19,6% 10B 80,4% 11B |
Masse du bore % | ≥ 25% |
Densité (gr/cm³) | 1* |
Résistance aux gammas | 106Gy |
Température maximale d’utilisation recommandée | 40°C |
Point de fusion | 55°C |
Couleur | Gris foncé / noir |
Odeur | Aucune |
Propriétés mécaniques | Médiocre |
Absorption de l’eau | Négligeable |
Plaque de Polyéthylène à haute teneur en hydrogène sous forme de plaque, de brique ou de rond
Polyéthylène | |
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Densité atomique de l’hydrogène/cm³ | 7,90 x 1022 |
Masse de l’hydrogène % | 13,38% |
Distribution naturelle des isotopes de l’hydrogène | 99,98% 1H |
Densité (gr/cm³) | 0,93 |
Section efficace macroscopique des neutrons thermiques | 0,03 cm-1 |
Résistance aux gammas | 5 x 106Gy |
Résistance aux neutrons | 2,5×1017 n/cm² |
Température maximale d’utilisation recommandée | 80°C |
Point de fusion | 135°C |
Couleur | Blanc |
Odeur | Aucune |
Propriétés mécaniques | Excellente |
Absorption de l’eau | Négligeable |
Plaque de Polyéthylène contenant 5% de bore sous forme de plaque, de brique ou de rond
Polybore-5 | |
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Densité atomique de l’hydrogène/cm³ | 7,48 x 1022 |
Masse de l’hydrogène % | 11,7% |
Distribution naturelle des isotopes de l’hydrogène | 99,98% 1H |
Densité atomique du bore/cm³ | 2,99 x 1021 |
Distribution naturelle des isotopes du bore | 19,6% 10B 80,4% 11B |
Masse du bore % | ≥ 5% |
Densité (gr/cm³) | 1,07 |
Section efficace macroscopique des neutrons thermiques | 2,28 cm-1 |
Résistance aux gammas | 5 x 106Gy |
Résistance aux neutrons | 2,5×1017 n/cm² |
Température maximale d’utilisation recommandée | 80°C |
Point de fusion | 135°C |
Couleur | Blanc |
Odeur | Aucune |
Propriétés mécaniques | Excellente |
Absorption de l’eau | Négligeable |
Plaque de Polyéthylène contenant 25% de bore sous forme de plaque, de brique, ou de rond
Polybore-25 | |
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Densité atomique de l’hydrogène/cm³ | 6,55 x 1022 |
Masse de l’hydrogène % | 9,3 % |
Distribution naturelle des isotopes de l’hydrogène | 99,98% 1H |
Densité atomique du bore/cm³ | 1,6 x 1022 |
Distribution naturelle des isotopes du bore | 19,6% 10B 80,4% 11B |
Masse du bore % | ≥ 25% |
Densité (gr/cm³) | 1,17 |
Section efficace macroscopique des neutrons thermiques | 15,5 cm-1 |
Résistance aux gammas | 5 x 106Gy |
Résistance aux neutrons | 2,5×1017 n/cm² |
Température maximale d’utilisation recommandée | 80°C |
Point de fusion | 135°C |
Couleur | Gris foncé / noir |
Odeur | Aucune |
Propriétés mécaniques | Excellente |
Absorption de l’eau | Négligeable |
Polyéthylène contenant 7,5% de lithium sous forme de plaque, de brique, ou de rond
Polythium-7 | |
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Densité atomique de l’hydrogène/cm³ | 5,44 x 1022 |
Masse de l’hydrogène % | 8,59 % |
Distribution naturelle des isotopes de l’hydrogène | 99,98% 1H |
Densité atomique du lithium/cm³ | 6,96 x 1021 |
Distribution naturelle des isotopes du lithium | 92,6% 7Li 7,4% 6Li |
Masse du lithium % | 7,56 % |
Densité (gr/cm³) | 1,06 |
Section efficace macroscopique des neutrons thermiques | 0,51 cm-1 |
Résistance aux gammas | 5 x 106Gy |
Résistance aux neutrons | 2,5×1017 n/cm² |
Température maximale d’utilisation recommandée | 80°C |
Point de fusion | 135°C |
Couleur | Blanc |
Odeur | Aucune |
Propriétés mécaniques | Excellente |
Absorption de l’eau | Négligeable |
Feuille souple de silicone contenant 5% de bore
Silibore-5 | |
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Densité atomique de l’hydrogène/cm³ | 6,62 x 1022 |
Masse de l’hydrogène % | 7,5 % |
Distribution naturelle des isotopes de l’hydrogène | 99,98% 1H |
Densité atomique du bore/cm³ | 0,4 x 1022 |
Distribution naturelle des isotopes du bore | 19,6% 10B 80,4% 11B |
Masse du bore % | ≥ 5% |
Densité (gr/cm³) | 1,34 |
Section efficace macroscopique des neutrons thermiques | 10,4 cm-1 |
Résistance aux gammas | 5 x 106Gy |
Résistance aux neutrons | 2,5×1017 n/cm² |
Température maximale d’utilisation recommandée | 200°C |
Couleur | Gris foncé / noir |
Odeur | Aucune |
Propriétés mécaniques | Faible |
Absorption de l’eau | Négligeable |
Feuille souple de silicone contenant 25% de lithium 6
Silithium-25/79 | |
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Densité atomique de l’hydrogène/cm³ | 5,44 x 1022 |
Masse de l’hydrogène % | 1,3 % |
Distribution naturelle des isotopes de l’hydrogène | 99,98% 1H |
Densité atomique du lithium/cm³ | 6,96 x 1021 |
Distribution naturelle des isotopes du lithium | 21 % 7Li 79 % 6Li |
Masse du lithium % | 25 % |
Densité (gr/cm³) | 2,25* |
Résistance aux gammas | 5 x 106Gy |
Résistance aux neutrons | 2,5×1017 n/cm² |
Température maximale d’utilisation recommandée | 200°C |
Couleur | Blanc |
Odeur | Aucune |
Propriétés mécaniques | Faible |
Absorption de l’eau | Négligeable |
CARACTÉRISTIQUES
PRODUITS ADDITIONNELS