L'américium et le curium : deux actinides mineurs particulièrement encombrants

Les figures suivantes indiquent le processus de formation des différents isotopes de l'américium.

Figure 11 : formation et décroissance radioactive de l'américium 242 présent dans le combustible irradié


Figure 12 : formation et décroissance de l'américium 243 présent dans le combustible irradié

Les deux isotopes 241 et 243 de l'américium voient leur proportion inchangée, quel que soit le taux d'irradiation. L'américium 242 n'est présent, et encore à l'état de trace, que dans le combustible irradié.

Tableau 27 : composition isotopique de l'américium présent dans le combustible irradié 54( * )
 

Combustible. UOx - 33 000 MWj/t

Combustible. UOx N4 - 47 500 MWj/t

Combustible Mox Rep - 43 500 MWj/t

kg/TWh(é)

après irrad.+3ans

% isotopique

après irrad.+3ans

% isotopique

après irrad+4 ans

% isotopique

Am 241

0,8

66,7

1,1

64,7

8,7

61,3

Am 242

0

0,0

0

0,0

0,1

0,7

Am 243

0,4

33,3

0,6

35,3

5,4

38,0

total Am

1,2

100,0

1,7

100,0

14,2

100,0

Les figures suivantes présentent les chaînes de décroissance des différents isotopes du curium.

Figure 13 : formation et décroissance radioactive du curium 242


Figure 14 : décroissance radioactive du curium 243


Figure 15 : formation et décroissance radioactive du curium 244

Le tableau suivant indique que le curium est l'isotope prépondérant dans le combustible irradié, seul le Mox irradié contenant des isotopes 243 et 244 dans des proportions d'ailleurs très réduites.

Tableau 28 : composition isotopique du curium présent dans le combustible irradié
 

Combustible UOx - 33 000 MWj/t

Combustible UOx N4 - 47 500 MWj/t

Combustible Mox - 43 500 MWj/t

kg/TWh(é)

après irrad.+3ans

% isotopique

après irrad.+3ans

% isotopique

après irrad+4ans

% isotopique

Cm 243

0

0,0

0

0,0

0,04

1,5

Cm 244

0,09

90,0

0,2

95,2

2,4

87,6

Cm 245

0,01

10,0

0,01

4,8

0,3

10,9

total Cm

0,1

100,0

0,21

100,0

2,74

100,0