Etude des propriétés de désintégration bêta de noyaux exotiques d'intérêts pour la physique des réacteurs, la structure nucléaire et l'astrophysique nucléaire, à l'aide de la technique de Spectroscopie Gamma par Absorption Totale (TAGS)

La désintégration bêta est impliquée dans de nombreux domaines de la physique nucléaire : physique des réacteurs, structure nucléaire De nombreuses expériences ont permis d étudier les propriétés de la désintégration b d un certain nombre de noyaux, ces derniers étant de plus en plus exotiques au fu...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Le Meur Loïc (Auteur), Sami Taklit (Directeur de thèse), Fallot Muriel (Directeur de thèse), Dessagne Philippe (Président du jury de soutenance), Grévy Stéphane (Rapporteur de la thèse), Péru Sophie (Membre du jury), La Mota Virginia de (Membre du jury)
Collectivités auteurs : Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), École doctorale Matière, Molécules Matériaux et Géosciences Le Mans (Ecole doctorale associée à la thèse), Université Bretagne Loire 2016-2019 (Autre partenaire associé à la thèse), Laboratoire de Physique Subatomique et des Technologies Associées Nantes (Laboratoire associé à la thèse)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Etude des propriétés de désintégration bêta de noyaux exotiques d'intérêts pour la physique des réacteurs, la structure nucléaire et l'astrophysique nucléaire, à l'aide de la technique de Spectroscopie Gamma par Absorption Totale (TAGS) / Loïc Le Meur; sous la direction de Taklit Sami et de Muriel Fallot
Publié : 2018
Accès en ligne : Accès Nantes Université
Note sur l'URL : Accès au texte intégral
Note de thèse : Thèse de doctorat : Physique : Nantes : 2018
Sujets :
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230 |a Données textuelles 
304 |a Titre provenant de l'écran-titre 
314 |a Ecole(s) Doctorale(s) : École doctorale Matière, Molécules et Matériaux (Le Mans) 
314 |a Partenaire(s) de recherche : Université Bretagne Loire (COMUE), Laboratoire de Physique Subatomique et des Technologies Associées (Nantes) (Laboratoire) 
314 |a Autre(s) contribution(s) : Philippe Dessagne (Président du jury) ; Sophie Péru, Virginia de La Mota (Membre(s) du jury) ; Stéphane Grévy (Rapporteur(s)) 
328 0 |b Thèse de doctorat  |c Physique  |e Nantes  |d 2018 
330 |a La désintégration bêta est impliquée dans de nombreux domaines de la physique nucléaire : physique des réacteurs, structure nucléaire De nombreuses expériences ont permis d étudier les propriétés de la désintégration b d un certain nombre de noyaux, ces derniers étant de plus en plus exotiques au fur et à mesure des avancées technologiques. Mais une partie de ces données souffre de l effet Pandemonium . Connu depuis les années 70, cet effet est lié à l utilisation des détecteurs haute résolution au Germanium qui ont une faible efficacité de détection des photons de haute énergie. Il en résulte une sous-estimation de l alimentation des niveaux de haute énergie lors du calcul de l intensité de désintégration b. Pour pallier cet effet, on utilise une technique de détection de haute efficacité: la Spectroscopie Gamma par Absorption Totale (TAGS). Dans cette thèse, nous nous sommes focalisés sur l étude de trois noyaux mesurés auprès de l accélérateur IGISOL en Finlande avec le détecteur DTAS. Nous présentons les résultats expérimentaux ainsi que l intensité bêta obtenue, et la comparons aux résultats extraits des bases de données. Cette comparaison montre qu une quantité non négligeable d intensité b n était pas détectée auparavant pour les trois noyaux étudiés. Nous discutons ensuite des impacts de cette différence dans le domaine des réacteurs nucléaires, et étudions l alimentation b des états de haute énergie dans les noyaux fils qui pourraient constituer des résonances pygmées dans ces noyaux. Des comparaisons de nos résultats expérimentaux avec un modèle microscopique de QRPA sont également présentées afin d aider à l interprétation des données. 
330 |a Beta decay is involved in many topics in nuclear physics : reactor physics, nuclear astrophysics, nuclear structure Many experiments have investigated the properties of beta decay of a number of nuclei, the latter being more and more exotic along with technological advances. But in some cases, data suffer from the Pandemonium effect. Known since the seventies, this effect is due to the use of high-resolution germanium detectors which have a very low efficiency to detect high energy photons. This may lead to an underestimation of the beta-intensity feeding the high energy levels. To overcome the problem, we use a technique with high intrinsic and geometric efficiencies: the Total Absorption Gamma-ray Spectroscopy (TAGS). In this work, we will focus on the study of three nuclei, measured at IGISOL in Finland, with the fragmented detector DTAS. We present the experimental results and the associated betaintensities, and compared them with the existing databases. This comparison shows a non-negligeable amount of beta-intensity that was not detected before for the three studied nuclei. Then we discuss the impacts of these new results on the reactor calculations (antineutrino spectra, decay heat), and analyze the b-feeding of the high energy levels in the daughter nuclei to study Pygmy Dipole Resonances (PDR or low lying resonances). Lastly, our experimental b-strengths are compared with the Gamow-Teller strengths obtained with a QRPA model. 
337 |a Configuration requise : un logiciel capable de lire un fichier au format : PDF 
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610 0 |a Résonance Pygmée 
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