
Le magazine ACS Applied Materials & Interfaces a récemment publié le travail "Eu3+ Luminescence in High Charge Mica: An In Situ Probe for the Encapsulation of Radioactive Waste in Geological Repositories" , déchiré par les chercheurs du groupe de recherche sur la chimie inorganiques de la Université de Cantabrie, Rosa Martín-Rodríguez y Ana C. Périgon, et membres du groupe des hautes pressions et de la spectroscopie, en collaboration avec Institut des sciences des matériaux de Séville (ICMS).
"Ce travail présente un nouveau capteur luminiscent qui fournit des informations sur les interactions de type physico-chimique qui se produisent entre les déchets radioactifs à haute activité et la barrière d'ingénierie constituée d'argiles dans des dépôts géologiques profonds," explique Ana C. Perdigon. "Il est prouvé," ajoute Rosa Martín-Rodriguez, "l'application des propriétés optiques de l'europium (Eu3+) pour surveiller le stockage des déchets radioactifs."
Le capteur combine une argile synthétique concrète qui sont les glandes à haute charge et un canon luminescent qui est l'europium. "Nous utilisons cette argile parce qu'elle présente des propriétés d'abrasion* améliorées par rapport aux argiles naturelles traditionnellement utilisées et, en outre, servent de capteur luminiscent combiné à l'europium dans le suivi des processus physico-chimiques de rétention," décrivent les chercheuses.
"L'immobilisation des déchets radioactifs dans l'argile se produit par deux mécanismes différents: l'un temporaire par l'échange catyonique dans l'interlamine, l'autre définitif par la transformation en nouvelles phases cristallines dans des conditions hydrothermales. L'Eu3+ En plus d'être un excellent analogue chimique des actinides, il agit comme capteur luminescent local pour surveiller cette immobilisation," comme décrit dans l'article.
Ainsi, les chercheuses achèvent "le premier mécanisme, l'échange catalan, se caractérise par la présence d'émission verte et rouge de l'Eu3+ et des temps de vie courts, tandis que le deuxième mécanisme, la formation de disilicates et d'aluminates, est identifié par la disparition de l'émission verte et des temps de vie plus longs."
Plus souvent, les gouvernements sont favorables à la solution de l'Entrepôt géologique profond (AGP) pour les déchets radioactifs à haute activité. Ce système consiste à les stocker à grande profondeur à l'intérieur de formations géologiques stables.
L'AGP est constitué de différentes barrières naturelles et d'ingénierie dont le principal objectif est le retard de la diffusion des déchets nucléaires vers la biosphère, étant constitué principalement par le résidu solide lui-même, le bidon d'acier, un revêtement d'argile et la roche où la galerie a été forée.
"Ces dépôts ou AGP sont basés sur le concept de multi-barrière," explique Ana C. Perdigon, "et la barrière d'ingénierie est la barrière constituée d'argiles, matériau choisi précisément, pour sa plasticité, pour sa capacité à retenir l'eau souterraine et pour sa haute capacité d'abrasion."
Le groupe de recherche sur la chimie inorganiques, dirigé par Fernando González, s'inscrit dans le département de la chimie et de l'ingénierie des processus et des ressources. Il a une longue trajectoire dans le développement de nouveaux matériaux: synthèse, caractérisation (structural, textural, chimique ou de stabilité thermique), étude de propriétés, ainsi que leur application dans l'hydrogène (gaz, produits chimiques en dissolution) catalyse et biomédecine. Il traite des problèmes et fournit des solutions dans le domaine de la chimie des matériaux et de l'adsorbtion des polluants dans les solides.
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Université de Cantabrie
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