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	<title>Thorium - Historique des versions</title>
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	<subtitle>Historique des versions pour cette page sur le wiki</subtitle>
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		<title>Jmdonev : 1 version importée</title>
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		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version importée&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Version précédente&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version du 11 août 2022 à 18:00&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;fr&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Aucune différence)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Jmdonev</name></author>
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		<id>https://energyeducation.ca/Encyclopedie_Energie/index.php?title=Thorium&amp;diff=1105&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fr&gt;Ethan.boechler : Page créée avec « en:Thorium Figure 1. Thorium, [[numéro atomique 90 et poids atomique 232,0381.&lt;ref&gt;Made internally by a member of the Energy Educ… »</title>
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		<updated>2022-08-02T17:44:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Page créée avec « &lt;a href=&quot;https://energyeducation.ca/wiki/index.php/Thorium&quot; class=&quot;extiw&quot; title=&quot;en:Thorium&quot;&gt;en:Thorium&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/fr/Fichier:THORIUM.png&quot; title=&quot;Fichier:THORIUM.png&quot;&gt;200px|thumb|Figure 1. Thorium, [[numéro atomique&lt;/a&gt; 90 et &lt;a href=&quot;/Encyclopedie_Energie/index.php?title=Poids_atomique&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;Poids atomique (page inexistante)&quot;&gt;poids atomique&lt;/a&gt; 232,0381.&amp;lt;ref&amp;gt;Made internally by a member of the Energy Educ… »&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nouvelle page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[en:Thorium]]&lt;br /&gt;
[[File:THORIUM.png|200px|thumb|Figure 1. Thorium, [[numéro atomique]] 90 et [[poids atomique]] 232,0381.&amp;lt;ref&amp;gt;Made internally by a member of the Energy Education team. Information from Periodictable.com, Available: http://periodictable.com/Elements/090/&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;onlyinclude&amp;gt;Le &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;thorium&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; est le 90&amp;lt;sup&amp;gt;e&amp;lt;/sup&amp;gt; [[élément]] du [[tableau périodique des éléments|tableau périodique]], le deuxième élément le plus lourd sur Terre. Le thorium est connu pour son potentiel à fournir de l&amp;#039;[[énergie nucléaire]] dans les [[Centrale nucléaire|réacteurs nucléaires]], tout comme l&amp;#039;[[uranium]] qui est le [[combustible nucléaire]] dominant actuel. Il a été découvert en 1828 par le chimiste suédois Jons Jakob Berzelius, qui lui a donné le nom de Thor, le dieu nordique du tonnerre.&amp;lt;/onlyinclude&amp;gt;&amp;lt;Ref name=wna&amp;gt;World Nuclear Association. (June 24 2015). &amp;#039;&amp;#039;Thorium&amp;#039;&amp;#039; [Online], Available: http://www.world-nuclear.org/info/current-and-future-generation/thorium/&amp;lt;/ref&amp;gt; On ne trouve qu&amp;#039;un seul [[isotope]] de thorium dans la nature, le thorium-232.&amp;lt;ref name=nfc&amp;gt;N. Tsoulfanidis, &amp;quot;Nuclear Fuel Resources, Mining, and Milling&amp;quot; in &amp;#039;&amp;#039;The Nuclear Fuel Cycle&amp;#039;&amp;#039;, 1st ed., La Grange Park, Illinois: American Nuclear Society, 2013, ch.2, sec.11, pp. 51-56&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le thorium est un élément &amp;#039;&amp;#039;[[fertile]]&amp;#039;&amp;#039;, ce qui signifie que lorsqu&amp;#039;il absorbe un [[neutron]], il subit une série de réactions nucléaires jusqu&amp;#039;à ce qu&amp;#039;il devienne un isotope &amp;#039;&amp;#039;[[fissile]]&amp;#039;&amp;#039;, dans ce cas l&amp;#039;uranium-233.&amp;lt;ref name=jef&amp;gt;Jefferson Labs. (June 24 2015). &amp;#039;&amp;#039;The element Thorium&amp;#039;&amp;#039; [Online], Available: http://education.jlab.org/itselemental/ele090.html&amp;lt;/ref&amp;gt; Cet uranium-233 peut ensuite être utilisé comme combustible nucléaire, car sa désintégration fournit de l&amp;#039;[[énergie]] qui peut être utilisée dans un réacteur. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le thorium est environ 3 fois plus abondant que l&amp;#039;uranium dans l&amp;#039;[[coupe transversale de la Terre|écorce terrestre]], avec une concentration de 9,6 [[parties par million]].&amp;lt;ref name=jef/&amp;gt; Dans des pays comme l&amp;#039;Inde et la Chine, la quantité de ressources en thorium est beaucoup plus importante que la quantité d&amp;#039;uranium dont ils disposent, de sorte que le développement du thorium comme élément du combustible nucléaire est un domaine de grand intérêt.&amp;lt;ref name=win2&amp;gt;What is nuclear?. (June 24 2015). &amp;#039;&amp;#039;Myths and Misconceptions about Thorium nuclear fuel&amp;#039;&amp;#039; [Online], Available: http://www.whatisnuclear.com/articles/thorium_myths.html&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Thorium comme combustible==&lt;br /&gt;
[[File:Monazite-169954.jpg|200px|thumb|Figure 2. Le thorium est contenu dans et produit à partir de la monazite, un minéral naturel.&amp;lt;Ref&amp;gt;Wikimedia Commons [Online], Available: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monazite-169954.jpg&amp;lt;/ref&amp;gt;]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Afin d&amp;#039;être utilisé comme [[combustible]] pour produire de l&amp;#039;[[électricité]], le thorium doit subir une [[transmutation]] par l&amp;#039;absorption d&amp;#039;un neutron. L&amp;#039;uranium-233 est le sous-produit utile de cette opération, car il est fissile et peut alimenter une [[réaction nucléaire en chaîne]]. Une fois l&amp;#039;uranium 233 produit, il peut être soit séparé chimiquement pour être transformé en un nouveau combustible, soit utilisé directement sous la même forme, par exemple dans les [[réacteurs à sels fondus]].&amp;lt;ref name=wna/&amp;gt; [[CANDU|Les réacteurs CANDU]] peuvent utiliser du thorium comme combustible, s&amp;#039;il est mélangé à de l&amp;#039;uranium, mais la CCSN ne l&amp;#039;a pas encore autorisé. Il y a tant d&amp;#039;uranium disponible au Canada qu&amp;#039;il n&amp;#039;y a aucune raison de s&amp;#039;en préoccuper. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Comme pour l&amp;#039;uranium-238, le thorium a besoin d&amp;#039;un neutron pour amorcer sa transformation en combustible fissile. Un &amp;#039;conducteur&amp;#039; doit être utilisé pour fournir ces neutrons, qui peuvent être de l&amp;#039;uranium-233 ou 235, ou du plutonium-239, qui sont tous difficiles à obtenir. Les réacteurs fonctionnant au thorium utilisent l&amp;#039;uranium comme conducteur, et sont donc connus pour fonctionner selon le cycle du combustible thorium-uranium (Th-U).&amp;lt;ref name=win&amp;gt;What is nuclear?. (June 24 2015). &amp;#039;&amp;#039;Thorium As Nuclear Fuel&amp;#039;&amp;#039; [Online], Available: http://www.whatisnuclear.com/articles/thorium.html&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Avantages===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le cycle du combustible Th-U présente des avantages intéressants par rapport aux réacteurs les plus courants qui utilisent le cycle Uranium-Plutonium.&amp;lt;ref name=win/&amp;gt; Tout d&amp;#039;abord, il peut être utilisé dans les [[surgénérateur#Thermique|surgénérateurs thermiques]], alors que l&amp;#039;Uranium ne le peut pas.&amp;lt;Ref name=wna/&amp;gt; Cela signifie que si le combustible usé est recyclé, il n&amp;#039;aura pas besoin d&amp;#039;un conducteur d&amp;#039;uranium-235 à nouveau, puisque la surgénération produit plus de combustible fissile que celui utilisé à l&amp;#039;origine (visitez la page [[surgénérateur]] pour plus de détails). L&amp;#039;uranium-238 peut également être produit, mais il faut pour cela un [[surgénérateur#Neutrons rapides|surgénérateur rapide]], qui présente des complications supplémentaires.&amp;lt;ref name=win/&amp;gt; Deuxièmement, le combustible Th-U ne produit pas d&amp;#039;éléments transuraniens puisqu&amp;#039;il n&amp;#039;y a pas d&amp;#039;uranium-238 étant [[radioactif vs irradié|irradié]] en éléments nocifs tels que le [[Plutonium]], l&amp;#039;américium, le cadmium, etc.&amp;lt;ref name=win/&amp;gt; Cela rend les déchets de thorium beaucoup moins nocifs sur de plus grandes échelles de temps. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Avantages===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&amp;#039;utilisation du thorium comme combustible présente également quelques inconvénients. Une expérience approfondie du thorium dans l&amp;#039;industrie nucléaire est très rare, principalement en raison de l&amp;#039;utilisation constante de l&amp;#039;uranium comme combustible, mais aussi parce que les projets expérimentaux ne sont pas aussi facilement financés que les projets déjà éprouvés. Le thorium est également un peu plus difficile à préparer, car des [[température]]s élevées sont nécessaires pour produire un combustible [[solide]]. Le combustible [[liquide]], tel qu&amp;#039;il est utilisé dans un réacteur à sels fondus, ne rencontre toutefois pas ce problème. Un autre inconvénient est la [[désintégration gamma]] impliquée dans le cycle Th-U, car certains noyaux dérivés ont une désintégration gamma associée qui est difficile à protéger et qui coûte donc plus.&amp;lt;Ref name=win/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Thorium et l&amp;#039;avenir du nucléaire==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le thorium a beaucoup de potentiel pour l&amp;#039;avenir de l&amp;#039;énergie nucléaire, mais il existe de nombreuses conceptions erronées quant à son potentiel. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
L&amp;#039;un des principaux avantages du thorium est qu&amp;#039;il y en a beaucoup ; comme mentionné précédemment, il y a environ 3 fois plus de thorium que d&amp;#039;uranium dans la croûte terrestre. Cependant, à ce jour, la quantité de thorium qu&amp;#039;il est économiquement possible d&amp;#039;extraire est à peu près la même que celle de l&amp;#039;uranium (voir [[réserve vs occurence]]).ref name=win2/&amp;gt; Ainsi, à moins qu&amp;#039;un pays ne possède beaucoup plus de thorium que d&amp;#039;uranium, comme l&amp;#039;Inde et la Chine, le fait qu&amp;#039;il y ait plus de thorium n&amp;#039;influence pas les besoins actuels en combustible. Toutefois, à l&amp;#039;avenir, les ressources connues de thorium pourraient devenir des réserves potentielles si leur exploitation s&amp;#039;avère rentable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===Réacteurs à sels fondus===&lt;br /&gt;
:&amp;#039;&amp;#039;[[Réacteurs à sels fondus|page principale]]&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Un autre avantage est son utilisation dans les réacteurs à sels fondus (RSF), l&amp;#039;un des six réacteurs nucléaires de [[Génération IV]], mais les RSF ne sont pas exclusifs au thorium comme beaucoup le pensent ; ils peuvent utiliser et ont utilisé l&amp;#039;uranium comme combustible, le premier [[réacteur de recherche]] RSF fonctionnant avec du tétrafluorure d&amp;#039;uranium-235 dissous (UF&amp;lt;sub&amp;gt;4&amp;lt;/sub&amp;gt;).&amp;lt;ref name=wna2&amp;gt;World Nuclear Association. (June 25 2015). &amp;#039;&amp;#039;Molten Salt Reactors&amp;#039;&amp;#039; [Online], Available: http://www.world-nuclear.org/info/Current-and-Future-Generation/Molten-Salt-Reactors/&amp;lt;/ref&amp;gt; Les réacteurs à sels fondus alimentés en thorium sont souvent appelés réacteurs à fluorure de thorium liquide (RFTL).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le thorium a cependant ses avantages dans un RSF. Les RSF peuvent traiter les produits de désintégration grâce à leur utilisation de fluides plutôt que de combustibles solides. Cela est utile car lorsque le thorium-232 absorbe un neutron, il se désintègre en proactinium-233, qui a une [[demi-vie]] de 27 jours et pourrait absorber des neutrons dans le réacteur, ce qui est indésirable. Il est donc possible de retirer le proactinium-233, de le laisser se désintégrer en uranium-233 (le combustible fissile souhaité), puis de le réintroduire dans le réacteur à un moment ultérieur.&amp;lt;ref name=msr&amp;gt;What is nuclear?. (June 25 2015). &amp;#039;&amp;#039;Molten salt reactors&amp;#039;&amp;#039; [Online], Available: http://www.whatisnuclear.com/reactors/msr.html&amp;lt;/ref&amp;gt; &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Le thorium suscite beaucoup d&amp;#039;optimisme, en particulier dans le cadre des RSF, et la recherche et le développement sont poursuivis par de nombreux pays dans le monde, notamment le Japon, la Russie, la Chine, l&amp;#039;Inde, la France, etc. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Vidéo==&lt;br /&gt;
La vidéo ci-dessous provient du projet de vidéos périodiques de l&amp;#039;[http://www.periodicvideos.com/ Université de Nottingham] (Sous-titres pour le français).&amp;lt;ref&amp;gt;See more videos from the University of Nottingham on different elements here: http://www.periodicvideos.com/&amp;lt;/ref&amp;gt; Ils ont créé une série complète de courtes vidéos sur chaque élément du [[tableau périodique des éléments]]. L&amp;#039;équipe [http://energyeducation.ca/encyclopedia/Energy_Education:About_us Energy Education] n&amp;#039;est pas d&amp;#039;accord avec l&amp;#039;affirmation de la vidéo selon laquelle la quantité d&amp;#039;[[uranium]] dans le monde est relativement rare.&amp;lt;ref&amp;gt;See for example: [http://www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/uranium-resources/supply-of-uranium.aspx WNA] or this [https://www.oecd-nea.org/nea-news/2002/20-2-Nuclear_fuel_resources.pdf OECD paper]&amp;lt;/ref&amp;gt; De même, l&amp;#039;implication dans la vidéo que l&amp;#039;uranium et le plutonium ont été utilisés dans les centrales nucléaires en raison de leur utilisation en temps de guerre est discutable. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;html&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;iframe width=&amp;quot;816&amp;quot; height=&amp;quot;459&amp;quot; src=&amp;quot;https://www.youtube.com/embed/2yZGcr0mpw0&amp;quot; frameborder=&amp;quot;0&amp;quot; allowfullscreen&amp;gt;&amp;lt;/iframe&amp;gt;&lt;br /&gt;
&amp;lt;/html&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Références==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fr&gt;Ethan.boechler</name></author>
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