Minéralogie, porosité et diffusion des solutés dans l'argilite du ...
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60 CHAPITRE 2<br />
être calculé de manière plus juste. Cependant, nous avons observé que les densités optiques<br />
pour un même A × te évoluent légèrement entre deux expositions, en raison de conditions<br />
expérimentales différentes (température, utilisateur, vieillissement <strong>du</strong> film, <strong>du</strong> développeur <strong>et</strong><br />
<strong>du</strong> fixateur). De ce fait, l’utilisation d’une unique courbe de calibration par film <strong>et</strong> par traceur<br />
reste inapplicable. Néanmoins, la détermination <strong>des</strong> paramètres k’, D’0 <strong>et</strong> D’max perm<strong>et</strong> de<br />
modéliser l’évolution générale de la densité optique en fonction <strong>du</strong> temps d’exposition pour<br />
une activité donnée.<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
0,5 jour<br />
1 jour<br />
2 jours<br />
3 jours<br />
4 jours<br />
5 jours<br />
6 jours<br />
ajustement eq. 2.7<br />
0,01 0,1 1 10 100<br />
Activité A (µCi/ml) (µCi/mL) x t (j) × te (j)<br />
Fig. 2.2 : Evolution de la densité optique en fonction <strong>du</strong> pro<strong>du</strong>it activité <strong>du</strong> traceur × temps<br />
d’exposition pour <strong>des</strong> sources 14 C-MMA exposées sur un film KODAK BMR (données Prêt,<br />
2003).<br />
Densité Densité optique [-]<br />
t (j) k (L/mCi/j) D’0 D’max k/t (L/mCi)=k’<br />
0,5 0,135 0,003 1,115 0,269<br />
1 0,236 0,004 1,195 0,236<br />
2 0,397 0,006 1,434 0,199<br />
3 0,583 0,011 1,443 0,194<br />
4 0,772 0,021 1,452 0,193<br />
5 0,953 -0,004 1,546 0,191<br />
6 1,073 0,018 1,522 0,179<br />
Fit eq. 2.7 0,184 0,007 1,524 -<br />
Tab. 2.2 : Comparaison <strong>des</strong> paramètres k, D0 <strong>et</strong> Dmax obtenus pour différents temps<br />
d’exposition (eq. 2.2) <strong>et</strong> par ajustement global (eq 2.7).