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La mesure de la radioactivité bêta joue un rôle central dans la surveillance de l'environnement, mais également dans de nombreuses branches de l'industrie, dans le domaine médical et pour la recherche fondamentale et appliquée. Du fait de la grande diversité des sources de rayonnement bêta, aussi bien du fait de leur nature physicochimique que de l'énergie du rayonnement émis, de nombreuses techniques de mesure peuvent être utilisées, aussi bien fondées sur l'interaction du rayonnement bêta avec la matière que sur des méthodes non radiométriques. Cet ouvrage collectif, rédigé par des spécialistes de la métrologie bêta et des données atomiques et nucléaires, a pour objet de rassembler les connaissances de base, aussi bien théoriques que pratiques concernant la mesure d'activité des radionucléides se désintégrant par transition bêta et par extension par certaines transitions nucléaires induisant l'émission d'électrons. Il détaille les recommandations nécessaires à tout opérateur, technicien ou ingénieur souhaitant mettre en oeuvre des techniques de mesure de la radioactivité bêta en développant les aspects méthodologiques permettant d'éviter les biais expérimentaux et autorisant une stricte évaluation des incertitudes de mesure. Après un bref rappel historique, l'ouvrage évoque les sources naturelles et artificielles de rayonnement bêta en résumant les principaux radionucléides d'intérêt. Les aspects théoriques de la désintégration bêta sont ensuite détaillés, ainsi que les phénomènes d'interaction rayonnement-matière utilisés pour la détection. Les principales techniques de mesure d'activité sont abordées ainsi que certaines méthodes de mesure spectrométriques. La préparation des sources est détaillée pour les principales techniques de mesure. Un chapitre est consacré aux mesures fondées sur la spectrométrie de masse, avec une discussion sur leur domaine d'application en comparaison avec les mesures radiométriques. L'ouvrage aborde la question importante de la détermination et l'expression des incertitudes de mesure ainsi que la détermination des seuils de décision et limites de détection. Divers exemples d'application de la mesure du rayonnement bêta sont ensuite développés. Ainsi, ce dossier de recommandations pour l'optimisation des mesures du rayonnement bêta synthétise le savoir-faire des laboratoires dans le domaine et fournit ainsi à l'utilisateur les bases pratiques et théoriques indispensables à la production de résultats fiables et validés. À ce titre il constitue un vade-mecum indispensable à tout laboratoire de mesure de la radioactivité.
Beta rays --- Measurement. --- Beta particles --- Electrons --- Internal conversion (Nuclear physics) --- Positrons
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This book deals with mathematical modeling, namely, it describes the mathematical model of heat transfer in a silicon cathode of small (nano) dimensions with the possibility of partial melting taken into account. This mathematical model is based on the phase field system, i.e., on a contemporary generalization of Stefan-type free boundary problems. The approach used is not purely mathematical but is based on the understanding of the solution structure (construction and study of asymptotic solutions) and computer calculations. The book presents an algorithm for numerical solution of the equations of the mathematical model including its parallel implementation. The results of numerical simulation concludes the book. The book is intended for specialists in the field of heat transfer and field emission processes and can be useful for senior students and postgraduates.
Electrons --- Emission. --- Electron emission --- Electronic work function --- Emission of electrons --- Work function, Electronic --- Electric discharges through gases --- Electron work function --- Free electron theory of metals --- Internal conversion (Nuclear physics) --- Physics. --- Thermodynamics. --- Heat engineering. --- Heat transfer. --- Mass transfer. --- Optical materials. --- Electronic materials. --- Semiconductors. --- Nanotechnology. --- Numerical and Computational Physics, Simulation. --- Engineering Thermodynamics, Heat and Mass Transfer. --- Optical and Electronic Materials. --- Nanotechnology and Microengineering. --- Molecular technology --- Nanoscale technology --- High technology --- Crystalline semiconductors --- Semi-conductors --- Semiconducting materials --- Semiconductor devices --- Crystals --- Electrical engineering --- Electronics --- Solid state electronics --- Electronic materials --- Optics --- Materials --- Mass transport (Physics) --- Thermodynamics --- Transport theory --- Heat transfer --- Thermal transfer --- Transmission of heat --- Energy transfer --- Heat --- Mechanical engineering --- Chemistry, Physical and theoretical --- Dynamics --- Mechanics --- Physics --- Heat-engines --- Quantum theory --- Natural philosophy --- Philosophy, Natural --- Physical sciences
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