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1 - IAEA Nuclear Data Services

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- avec une chambre d'ionisation placée à 7,36 mètres de la cible, et conte­<br />

nant 335 mg de Np 237. Pour réduire l'effet de l'éclair des rayons If , très<br />

important à une distance de vol aussi courte, la chambre était compensée.<br />

- avec un scintillateur gazeux placé à 14,7 mètres de la cible et contenant<br />

environ 2 grammes de Np 237 répartis en 12 cellules. Pour réduire le<br />

bruit de fond, le.s cellules étaient couplées optiquement 2 par 2 et les pho­<br />

tomultiplicateurs correspondants étaient mis en coïncidence. Cette procé­<br />

dure a permis d'augmenter l'efficacité de détection des fragments de fis­<br />

sion.<br />

La mesure a été faite jusqu'à 4 kev avec une résolution globale de 1 8 ns/m<br />

à 1 00 eV.<br />

Les résultats obtenus avec ces deux détecteurs sont tout à fait compatibles,<br />

compte tenu de la différence de résolution dans ces deux mesures.<br />

- Pu 239 -. Pour améliorer la mesure faite à Saclay en 1964, un nouveau<br />

détecteur a été construit. Il contient environ 1 gramme de Pu 239, réparti<br />

en 12 cellules, et placé dans une enceinte porté à la température de 77° K<br />

en vue de réduire l'effet Doppler.<br />

La figure 4 représente la section efficace de fission dans la région de<br />

400 eV et obtenue en plaçant le détecteur à 50 mètres de la cible et accu­<br />

mulant environ 200 heures, l'accélérateur fonctionnant à 500 impulsions de<br />

50 ns par seconde. Cette même figure montre l'amélioration apportée par<br />

rapport à la mesure précédente; Ces résultats sont encore préliminaires<br />

et seront améliorés dans le courant de l'année 1968.<br />

Rayons 0 de capture<br />

Des essais préliminaires sont en cours, avec une diode au Ge (Li) de 30 ce<br />

pour la mesure du spectre des rayons

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