Plateforme de multi-irradiation JANNuS

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Transcription:

direction de l énergie nucléaire Plateforme de multi-irradiation JANNuS Jumelage d Accélérateurs pour les Nanosciences, le Nucléaire et la Simulation

JANNuS Une plateforme d accélérateurs couplés pour l étude des matériaux sous irradiations JANNuS s organise autour de deux ensembles expérimentaux : l un à Orsay au Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse, unité mixte de recherche CNRS/IN2P3 et Université Paris-Sud, et l autre sur le centre CEA de Saclay au Département des matériaux pour le Nucléaire de la Direction de l énergie nucléaire. Les phénomènes physico-chimiques générés par l irradiation au sein de la matière bouleversent son architecture atomique, et font évoluer sa structure et sa composition chimique. Ses propriétés physiques, thermiques, mécaniques, électriques, magnétiques ou optiques s en trouvent modifiées. Les faisceaux de particules chargées de JANNuS permettent d irradier de petits échantillons de façon parfaitement maîtrisée et donc d observer et quantifier les évolutions de leur microstructure (ségrégation, précipitation, formation de boucles de dislocation, de cavités, de bulles ). un état métastable, le système peut alors présenter des propriétés intéressantes tant sur le plan fondamental que sur le plan appliqué. Outre son rôle d outil de synthèse de nanostructures ou d auto-organisation de surfaces, l irradiation permet de modifier de façon contrôlée des propriétés de la matière condensée et contribue au développement de nouveaux composants en microélectronique, en optoélectronique, et pour les technologies nanométriques. Enfin, la plateforme JANNuS est un outil pédagogique sans équivalent pour former de jeunes scientifiques au fonctionnement et à l application des accélérateurs, à la physique des interactions ions/matière et à la science des matériaux. Pour les matériaux du nucléaire, une fois le lien comportement/microstructure établi, les résultats sont extrapolés ou interpolés en fonction des conditions d irradiation grâce à la simulation numérique et aux développements théoriques. Ainsi, la transposition à l irradiation neutronique, dont les effets ne peuvent être mesurés que par des expériences plus lourdes menées en réacteur, devient possible et la prédiction du comportement des matériaux à très long terme en est améliorée. Les faisceaux d ions constituent un moyen original de synthèse de phases hors équilibre. En effet, ils permettent d implanter des ions dans les matériaux et de modifier leur chimie et leur microstructure. Bloqué cinétiquement dans Simulation par Monte Carlo cinétique de la formation de défauts dans le fer après irradiation Formation de précipités de CoSi 2 par implantation d ions Co de 50 kev dans Si

JANNuS Orsay Un microscope électronique en transmission couplé à deux accélérateurs La plateforme expérimentale JANNuS Orsay est composée d un microscope électronique en transmission (MET) couplé à deux accélérateurs d ions ARAMIS (tandem 2MV) et IRMA (implanteur d ions 190kV). Sa caractéristique principale est sa capacité à produire une large gamme de conditions d implantation et d irradiation par des ions (la plupart des éléments du tableau périodique sont accessibles, avec une énergie comprise entre 10 kev et 4 MeV), permettant d observer en MET in situ les interactions d un ou deux faisceaux d ions et du faisceau d électrons avec la matière. Les équipements d analyse du MET associés à une large gamme de porte-échantillons (refroidissement à l azote liquide, chauffage jusqu à 1 300 C), offrent un grand potentiel pour étudier simultanément les modifications structurales et/ou chimiques et les défauts engendrés dans les matériaux par l irradiation et/ou l implantation ioniques, et ainsi remonter aux processus élémentaires (jusqu à l échelle atomique) qui régissent le comportement des matériaux sous faisceaux d ions : changements de phase et ségrégation, mélanges d atomes/couches et désordre chimique, croissance de grains, précipitation, nature et évolution des défauts, formation, croissance, coalescence de bulles et de défauts, cascades de collisions, ionisation Accélérateur 2 MV ARAMIS Microscope électronique en transmission couplé aux 2 accélérateurs

JANNuS Saclay Trois accélérateurs couplés pour un triple faisceau d ions Pour simuler les différents processus physico-chimiques produits par l irradiation neutronique, la plateforme JANNuS - Saclay associe trois accélérateurs électrostatiques d ions avec des gammes larges et complémentaires de particules et d énergie. Ainsi convergent autour d une chambre d expériences commune les faisceaux de : Épiméthée, Pelletron TM simple étage de 3 MV à source d ions multichargés fonctionnant à partir de gaz ou de composés organométalliques volatils, Japet, Pelletron TM tandem de 2 MV à source d ions à échange de charge (hydrogène, chlore, iode, ions métalliques), Yvette, Van de Graaff simple étage de 2,5 MV à source d ions radiofréquence (hydrogène et hélium). Le porte-échantillons de la chambre triple faisceau fonctionne entre la température de l azote liquide et 850 C. L installation dispose également d une chambre d irradiation monofaisceau connectée à Épiméthée et d une chambre instrumentée d analyse par faisceaux d ions liée à Yvette. Avec un domaine d énergie des ions produits qui s étend de 100 kev à 50 MeV et la possibilité de coupler jusqu à trois faisceaux d ions, JANNuS Saclay est la deuxième installation au monde capable de simuler expérimentalement l ensemble des effets physiques et chimiques induits lors de l irradiation d un matériau nucléaire par des neutrons (déplacements d atomes résultant de l accumulation des dommages balistiques et production de nouvelles espèces comme l hélium ou l hydrogène). Ces effets sont étudiés simultanément ou de manière dissociée dans des métaux, des alliages, des verres, des céramiques ou des matériaux composites. Pelletron 3 MV Épiméthée Chambre triple faisceau

Octobre 2008 Lancement du premier appel à proposition JANNuS Mai 2009 Première irradiation double-faisceau in situ à JANNuS Orsay Décembre 2006 Réception du Microscope électronique en transmission à JannuS Orsay Décembre 2006 Réception du Pelletron TM 3 MV Épiméthée à JannuS Saclay Mars 2010 Première irradiation triple faisceau dans JANNuS Saclay

JANNuS fait partie du réseau EMIR Créé par le Centre national de la recherche scientifique et le Commissariat à l énergie atomique et aux énergies alternatives en partenariat avec le Ministère de l Enseignement supérieur et de la Recherche, le réseau national d accélérateurs dédié à l étude du comportement des matériaux sous irradiation (EMIR) regroupe six installations expérimentales disposant de moyens d irradiation spécifiques et complémentaires. Les appels à proposition d expériences sont organisés une ou deux fois par an par voie électronique sur le site http://emir.in2p3.fr/. Chaque proposition est évaluée techniquement par l installation concernée, puis scientifiquement par des experts internationaux. Contacts JANNuS Orsay emir-contact@csnsm.in2p3.fr JANNuS - Saclay emir-saclay@cea.fr JANNuS est partenaire du LabEx PALM (Physique : Atomes, Lumière, Matière), du LabEx P2IO (Physique des 2 Infinis et des Origines) et de l I3 SPIRIT (Support of Public and Industrial Research using Ion Beam Technology). Liens utiles Pour toute information sur les appels à propositions, les formalités, les moyens d accès et les techniques : http://emir.in2p3.fr/ http://jannus.in2p3.fr/ conception et réalisation avantgarde M-O. Ruault, J-F. Dars, P. Stroppa, CEA