Etude et compréhension du piégeage irréversible de l'hydrogène à l'aide d'un mélange MnO2/Ag2O

La sûreté du risque hydrogène généré par radiolyse de matériaux organiques lors d une phase de transport de déchets est une problématique majeure dans le domaine du nucléaire. L utilisation de piégeurs irréversibles de H2 est envisagée afin de limiter le risque encouru. Le but de ce travail est d ét...

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Détails bibliographiques
Auteurs principaux : Galliez Kévin (Auteur), Deniard Philippe (Directeur de thèse)
Collectivités auteurs : Université de Nantes Faculté des sciences et des techniques (Autre partenaire associé à la thèse), Université de Nantes 1962-2021 (Organisme de soutenance), École doctorale Matériaux, Matières, Molécules en Pays de la Loire (3MPL) Le Mans 2008-2021 (Organisme de soutenance)
Format : Thèse ou mémoire
Langue : français
Titre complet : Etude et compréhension du piégeage irréversible de l'hydrogène à l'aide d'un mélange MnO2/Ag2O / Kévin Galliez; sous la direction de Philippe Deniard
Publié : [S.l.] : [s.n.] , 2012
Description matérielle : 1 vol. (183 p.)
Condition d'utilisation et de reproduction : Publication autorisée par le jury
Note de thèse : Thèse de doctorat : Chimie, Science des matériaux : Nantes : 2012
Sujets :
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Reproduit comme: Etude et compréhension du piégeage irréversible de l'hydrogène à l'aide d'un mélange MnO2/Ag2O
Particularités de l'exemplaire : BU Sciences, Ex. 1 :
Titre temporairement indisponible à la communication

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330 |a La sûreté du risque hydrogène généré par radiolyse de matériaux organiques lors d une phase de transport de déchets est une problématique majeure dans le domaine du nucléaire. L utilisation de piégeurs irréversibles de H2 est envisagée afin de limiter le risque encouru. Le but de ce travail est d étudier l un de ces piégeurs, le mélange MnO2/Ag2O, afin de mieux comprendre le phénomène de piégeage. Dans un premier temps, différents paramètres influant sur la cinétique e piégeage ont été étudiés. Il a ainsi été déterminé que, parmi les différentes variétés allotropiques d oxydes de manganèse, la nsutite possède la meilleure cinétique de piégeage de H2. La surface spécifique du piégeur améliore également la cinétique. La teneur massique en Ag2O dans le piégeur (promoteur du piégeage) a été déterminée à 13 %. La chimisorption de H2, requise pour l application visée, a été mise en évidence grâce à des techniques de caractérisation telles que la magnétométrie, la spectroscopie infrarouge et de perte d énergie des électrons. L irréversibilité du piégeage et la régénération du piégeur après protonation ont été mis en évidence respectivement sous N2 et sous air à 150 °C. Le mécanisme d insertion du proton dans MnO2 a été déterminé par analyse de fonction de distribution de paires, grâce à l élaboration d un modèle permettant de simuler le matériau réel, très complexe. La transformation d Ag2O en Ag2CO3, lors de la préparation du piégeur sous eau, a également pu être mise en évidence grâce à cette technique d analyse innovante. 
330 |a The hydrogen risk generated by radiolysis of organic compounds during a nuclear waste transport is a major issue. The use of irreversible getters is considered to limit this risk. The aim of this work is to study one of these getters, MnO2/Ag2O, in order to better understand the trapping phenomenon and to ensure its reliability. Initially several parameters affecting the trapping kinetics were studied. It has been shown that among all MnO2 allotropic phases, the nsutite has the best trapping kinetics. Moreover, specific surface area and defect amount in MnO2 can enhance trapping performances. Ag2O weight percentage (acting as promotor) has been determined at 13 % to have the best trapping kinetics. Chemisorption of H2, which is required for its application, has been shown by using several characterization techniques such as magnetometry, infrared spectroscopy and electronic energy loss spectroscopy. The trapping irreversibility and the regeneration of the getter have been demonstrated respectively under nitrogen or air at 150 °C. Finally, proton insertion mechanism in MnO2 has been elucidated by pairs distribution function analysis through the development of a model to simulate the complex structure of MnO2. It has been shown that Ag2O is turned into Ag2CO3 during the preparation of the getter under water, which has never been demonstrated. 
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