WO2012076775A1 - Dispositif de mesure de rayonnement - Google Patents

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Cécile BARBACHOUX
José BUSTO
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Aix Marseille Universite
Observatoire de Paris
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Aix Marseille Universite
Observatoire de Paris
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/20Measuring radiation intensity with scintillation detectors
    • G01T1/204Measuring radiation intensity with scintillation detectors the detector being a liquid
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/16Measuring radiation intensity
    • G01T1/22Measuring radiation intensity with Cerenkov detectors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T7/00Details of radiation-measuring instruments
    • G01T7/08Means for conveying samples received

Definitions

  • the present invention relates to a beta type radioactive radiation measuring device comprising a first radiation detection system formed of a light-tight enclosure containing a container for itself containing a radiation-reflecting medium and a detector sensitive to radiation. the light and amplifier coupled to an event counter and a power supply circuit for powering them.
  • the scintillation that can result is detected by a photomultiplier, in particular.
  • the radioactive source is placed inside said apparatus, which is a first drawback since it is necessary to handle radioactive products.
  • the mixture that is carried out relates to a single measurement of radioactivity and the ingredients whose developer liquid can no longer be reused, this therefore constitutes a second disadvantage and involves procedures for storing and removing radioactive waste. or contaminated by the radioactive source.
  • the present invention provides a radiation measurement device which does not have the aforementioned drawbacks and which provides a high sensitivity for the detection of natural sources of low radioactivity without danger to humans. This is the case of potassium 40 K, for example, contained in trace amounts in potassium hydroxide or KO potash fertilizer for example.
  • the present invention proposes a device that is easy to use, flexible and particularly capable of carrying out various measurements of radiation.
  • the present invention can be used in all activities of measuring beta type radiation decay of natural elements and more particularly in a teaching environment.
  • the present invention makes it possible, for example, to measure the natural radioactivity of radioactive products less than 10 kBq and to highlight the effect of shielding and distance. It also allows, as an example, to detect cosmic muons, and in particular to highlight the statistical law of the evolution of an average population of radioactive nuclei (exponential decay) by measuring the mean muon life as well as its angular distribution and can to be used to show the Cherenkov effect, as another example.
  • such a device for measuring radiation from an external radiation source comprising at least a first radiation detection system formed of a light-tight enclosure containing a container, in particular a bottle, for containing it.
  • a radiation-reflecting medium and a light-sensitive detector coupled to an event counter and a supply circuit for supplying them is remarkable in that it comprises means for changing containers containing a suitable developer medium.
  • the type of physical phenomena that we wish to highlight means formed by a lid for introducing said container and a base on which said container rests. said container containing the developer alone, not polluted by any mixture, being of standard shape and capacity, in particular commercial, for example.
  • the idea of the invention is based on the fact that means are proposed for easily changing the developer container so that it is then easy to approach a complete educational program of measurements.
  • This interchangeability makes it possible to quickly show students the characterization of the radiation source (beta, cosmic radiation, direction, number of events, natural radioactivity, ...), this characterization being done using interchangeable developer media. manually and simply.
  • the present invention provides an additional advantage that the developing media are never polluted by the source of radioactivity and can therefore be reused. It is even possible to use the vials containing the developers as they are sold in commerce without even having to open them.
  • the present invention provides a second additional advantage that the radioactive sources are never polluted by the developer medium and can therefore be reused. It is even possible to use the bottles containing the sources as they are sold in commerce without even having to open them.
  • the data management electronics is capable of acquiring a sufficiently large number of events for each measurement to be accurate with a large signal-to-noise ratio.
  • the acquisition time is calculated as a compromise between the exposure time, an acquisition threshold, the volume of the developer and the desired quality of the result statistics.
  • FIG. 1 shows a first variant embodiment of a radiation measuring device
  • FIG. 2 shows a diagram for a second variant embodiment of a radiation measuring device
  • FIG. 3 shows the embodiment of the second variant embodiment
  • FIG. 4 shows an electronic processing of the detection pulses of the radiation detectors.
  • the common elements bear the same references.
  • the radiation measuring device bears the reference 1. It consists of a radiation detection system 5 which is formed of a container 10 and a photomultiplier 15 whose input face is in contact with the container 10. The container 10 and the photomultiplier 15 are enclosed in a light-tight enclosure.
  • the device of the invention comprises a supply system 25 of the photomultiplier 15 and a processing circuit 27 for analyzing the output information of the photomultiplier 15
  • the enclosure is provided with a lid 35 which allows a user of said device 1 to remove and introduce the container 10.
  • This container 10 can be changed by another or other containers 50.
  • it is easy to use different revealing media.
  • it is also possible to empty the container and fill it with another revealing medium.
  • the use of several containers makes it easy to quickly perform different demonstrations or measurements.
  • the container rests on a base 51 in which is formed an opening for the detection face of the light-sensitive detector 15.
  • the container 10 can be filled with a scintillator liquid using a product of the kind containing "popop" sensitive to different sources of radiation.
  • a scintillator liquid using a product of the kind containing "popop" sensitive to different sources of radiation.
  • Another liquid can also be used as a developer medium.
  • Water can be a good candidate too. There, the phenomenon highlighted is different from that implied by the scintillator. In the case of water, it is the Cherenkov effect that is put to use. This effect is sensitive to the direction of the radiation and it is possible to determine the direction of the radiation studied.
  • a radiation measuring device may consist of two measurement detection systems 5 and 5 'as shown in FIG. 2. These two detection systems are separated by a distance "D" of the order of 40 cm and form an angle ⁇ that we will vary.
  • a frame 60 which maintains the two detection systems 5 and 5 'at the indicated distance.
  • the frame 60 rests on a base 65 by means of a ball joint 67 which makes it possible to orient in the vertical plane the alignment of the two detection systems 5 and 5 '.
  • This orientation is perceived by means of a pointer or pointer 70 integral with the frame 60 which faces a graduation 72 etched on the base 65. It is obvious, without departing from the scope of the invention, to invert the position of the index 70 and the graduation 72. In other words to place the index on the base 65 and the scale on the frame 60.
  • Figure 4 shows a circuit diagram of the signals provided by the photomultipliers 15 associated with the radiation detection systems 5 and 5 '.
  • a pulse formatter 100 and 101 are first provided to form a pulse formatted in time as soon as the signal at the output of the photomultipliers exceeds a certain value.
  • the appearance of the signals at the output of the detection systems 5 and 5 ' is shown with references 105 and 106 in FIG. 4.
  • the output signal of the formatter 100 is applied to a monostable circuit 1 10 whose period is compatible with the detection of the same particle which has just passed through the detection system 5.
  • An "AND" logic gate 120 makes it possible to supply a coincidence signal for the pulse supplied at the output of the circuit 110 and the pulse signal 101.
  • the signal at the output of the monostable circuit 110 validates the pulse signal of the circuit 101.
  • the signal corresponding to a coincidence is then counted by a counter 130.
  • the containers 10 or 50 will be surrounded by a reflective film, like aluminum foil and with the assembly shown in Figure 3, we can determine the angular distribution of cosmic muons and isolate, therefore, muons cosmic background radioactive. It is thus possible to show students the law of distribution of cosmic rays due to muons. This law is of the form cos 2 ⁇ . If water is used then it is possible to show the Cherenkov effect, as has been said. During educational experiments it is possible thanks to the invention to show the variation of the radioactivity rate by varying the distance between the radiation source and the device of the invention.
  • the liquid developer adapted to the measurement and the radioactive source are not in contact with each other when measuring the radiation of said radioactive source.
  • a liquid developer or the quantity of liquid developer which has been used for a radiation measurement is reusable for other measurements of the same types.
  • a radioactive source or the quantity of radioactive source which has been used for a radiation measurement is reusable for other measurements of the same types.

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Abstract

Ce dispositif de mesure de rayonnement (1) comprend au moins un détecteur de rayonnement (5) beta formé d'un récipient (10) pour contenir un milieu révélateur de rayonnement et un détecteur sensible à la lumière (15) couplé à un circuit de traitement destiné à compter les particules détectées. Ce dispositif comporte des moyens pour changer facilement le récipient de sorte à obtenir un milieu révélateur adapté au rayonnement à mesurer sans pour cela endommager le détecteur sensible à la lumière ne supportant souvent as une lumière tro intense.

Description

« Dispositif de mesure de rayonnement »
La présente invention concerne un dispositif de mesure de rayonnement notamment radioactif de type beta comprenant un premier système de détection de rayonnement formé d'une enceinte étanche à la lumière contenant un récipient pour contenir lui-même un milieu révélateur de rayonnement et un détecteur sensible à la lumière et amplificateur couplé à un compteur d'événements et un circuit d'alimentation pour les alimenter.
Ce genre de dispositif trouve d'importantes applications dans le domaine de la mesure de la radioactivité de type rayonnement β due par exemple au rayonnement de désintégration d'éléments naturels, cas par exemple, du granit etc. Il est sensible aussi aux produits secondaires du radon. II est connu du document de brevet WO 2004/061448 un dispositif du genre mentionné dans le préambule se composant de quatre détecteurs de lumières (photomultiplicateurs) rattachés à un seul récipient de sorte à déterminer la direction du rayonnement. Ce dispositif connu est particulièrement adapté à la mesure de rayonnement dû au radon qui survient avant un tremblement de terre. II est connu aussi des documents de brevet US3 085 155 et US 4 786 810 un appareillage pour mesurer la radioactivité nucléaire. Cet appareillage se compose d'une enceinte dans laquelle est disposé un chargeur pour contenir un mélange constitué d'un liquide avec une matière radioactive dont on veut mesurer la radioactivité. La scintillation qui peut en résulter est détectée par un photomultiplicateur, notamment. Dans ces appareillages connus, la source radioactive est donc placée à l'intérieur desdits appareillages, ce qui constitue un premier inconvénient puisqu'on est obligé de manipuler des produits radioactifs. En outre, le mélange que l'on effectue est relatif à une seule mesure de radioactivité et les ingrédients dont le liquide révélateur ne peuvent plus être réutilisés, ceci constitue donc un deuxième inconvénient et implique des procédures de stockage et d'enlèvement des déchets radioactifs ou contaminés par la source radioactive.
La présente invention propose un dispositif de mesures de rayonnement qui ne présente pas les inconvénients précités et qui procure une sensibilité élevée permettant la détection de sources naturelles faiblement radioactives sans danger pour l'être humain. C'est le cas du potassium 40K par exemple contenu à l'état de traces dans la potasse KOH ou l'engrais potassique KO par exemple. La présente invention propose un dispositif simple d'utilisation, modulable et particulièrement apte à effectuer des mesures variées de rayonnement.
La présente invention peut être utilisée dans toutes activités de mesures du rayonnement de type béta de désintégration d'éléments naturels et plus particulièrement dans un cadre pédagogique. Dans ce cadre pédagogique, la présente invention permet, par exemple, la réalisation de la mesure de la radioactivité naturelle de produits radioactifs inférieure à lOkBq et de mettre en évidence l'effet du blindage et de la distance. Elle permet également comme exemple de détecter des muons cosmiques, et notamment de mettre en évidence la loi statistique de l'évolution d'une population moyenne de noyaux radioactifs (décroissance exponentielle) en mesurant la vie moyenne du muon ainsi que sa distribution angulaire et peut être utilisée pour montrer l'effet Cherenkov, comme un autre exemple.
Dans ce cadre pédagogique, il y a des aspects de sécurité qu'il est nécessaire de respecter. On souhaite donc effectuer des mesures sur différentes sortes de sources de rayonnement sans exposer à ces rayonnements les enseignants et les élèves. Parce que la présente invention permet de détecter des sources radioactives inférieures à lOkBq, elle permet donc à un établissement scolaire d'aborder un programme d'enseignement de physique grâce à la mise au point d'un dispositif de mesure de rayonnement de sources radioactives naturelles de très faible activité qui soit à la fois hautement sensible, précis et multifonctionnel. Ces sources permettent de respecter le décret 2002-460 du 4 avril 2002 de la législation française relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants.
Pour cela, un tel dispositif de mesure de rayonnement provenant d'une source de rayonnement extérieure, dispositif comprenant au moins un premier système de détection de rayonnement formé d'une enceinte étanche à la lumière contenant un récipient, notamment une bouteille, pour contenir lui-même un milieu révélateur de rayonnement et un détecteur sensible à la lumière couplé à un compteur d'événements et un circuit d'alimentation pour les alimenter est remarquable en ce que qu'il comporte des moyens de changement de récipients contenant un milieu révélateur adapté au type de phénomènes physiques que l'on souhaite mettre en évidence, moyens formés par un couvercle d'introduction dudit récipient et une embase sur laquelle repose ledit récipient. Ledit récipient contenant le révélateur seul, non pollué par tout mélange, étant de forme et de contenance standards, notamment commerciale par exemple.
L'idée de l'invention repose sur le fait que l'on propose des moyens pour changer facilement de récipient révélateur de sorte qu'il est alors facile d'aborder un programme pédagogique complet de mesures. Cette interchangeabilité permet ainsi de montrer rapidement à des étudiants la caractérisation de la source du rayonnement (beta, rayonnement cosmique, direction, nombre d'événements, radioactivité naturelle, ...), cette caractérisation étant faite à l'aide de milieux révélateurs interchangeables de façon manuelle et simple. La présente invention apporte un avantage supplémentaire celui que les milieux révélateurs ne sont jamais pollués par la source de radioactivité et peuvent donc être réutilisés. Il est même possible d'utiliser les flacons contenant les révélateurs tels qu'ils sont vendus dans le commerce sans même avoir besoin de les ouvrir.
La présente invention apporte un deuxième avantage supplémentaire celui que les sources radioactives ne sont jamais polluées par le milieu révélateur et peuvent donc être réutilisées. Il est même possible d'utiliser les flacons contenant les sources tel qu'elles sont vendues dans le commerce sans même avoir besoin de les ouvrir.
Pour chacune des mesures, l'électronique de gestion des données est capable d'acquérir un nombre d'événements suffisamment important pour que chacune des mesures soit précise avec un grand rapport signal/bruit. Le temps d'acquisition se calcule comme un compromis entre le temps d'exposition, un seuil d'acquisition, le volume du révélateur et la qualité désirée de la statistique des résultats.
La description suivante accompagnée des dessins ci-annexés, le tout donné à titre d'exemple non limitatif, fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée. Dans les dessins :
la figure 1 montre une première variante de réalisation d'un dispositif de mesure de rayonnement,
la figure 2 montre un schéma pour une deuxième variante de réalisation d'un dispositif de mesure de rayonnement,
- la figure 3 montre la réalisation de la deuxième variante de réalisation, la figure 4 montre un traitement électronique des impulsions de détection des détecteurs de rayonnement. Sur les figures représentées, les éléments communs portent les mêmes références.
A la figure 1, le dispositif de mesure de rayonnement porte la référence 1. Il se compose d'un système de détection de rayonnement 5 qui est formé d'un récipient 10 et d'un photomultiplicateur 15 dont la face d'entrée est en contact avec le récipient 10. Le récipient 10 et le photomultiplicateur 15 sont enfermés dans une enceinte 20 étanche à la lumière. Le dispositif de l'invention comporte un système d'alimentation 25 du photomultiplicateur 15 et un circuit de traitement 27 pour analyser les informations de sortie du photomultiplicateur 15
A sa partie supérieure, l'enceinte est munie d'un couvercle 35 qui permet à un utilisateur dudit dispositif 1 d'enlever et d'introduire le récipient 10. Ce récipient 10 peut être changé par un autre ou d'autres récipients 50. Ainsi, il est facile d'utiliser des milieux révélateurs différents. Bien évidemment, on peut aussi vider le récipient et le remplir par un autre milieu révélateur. L'utilisation de plusieurs récipients apporte une grande facilité pour effectuer rapidement des démonstrations ou des mesures différentes. Le récipient repose sur une embase 51 dans laquelle est ménagée une ouverture pour la face de détection du détecteur sensible à la lumière 15.
Ainsi par exemple le récipient 10 peut être rempli d'un liquide scintillateur utilisant un produit du genre contenant du « popop » sensible à différentes sources de rayonnements. On peut aussi utiliser un autre liquide comme milieu révélateur. L'eau peut être aussi un bon candidat. Là, le phénomène mis en évidence est différent de celui impliqué par le scintillateur. Dans le cas de l'eau, c'est l'effet Cherenkov qui est mis à contribution. Cet effet est sensible à la direction du rayonnement et il est possible donc de déterminer la direction du rayonnement étudié.
Il est à noter que l'enlèvement du couvercle 35 ne peut se produire sans précautions, car un excès de lumière peut endommager le photomultiplicateur. Il convient, alors, de s'assurer que le photomultiplicateur 15 ne soit pas alimenté. Pour cela on a disposé près du couvercle 35 un détecteur d'ouverture 40 qui coupe au niveau du circuit d'alimentation 25 l'alimentation du photomultiplicateur 15.
Comme certains rayonnements à détecter ont une direction précise, un dispositif de mesure de rayonnement peut se composer de deux systèmes de détection de mesure 5 et 5 'comme cela est montré à la figure 2. Ces deux systèmes de détection sont séparés d'une distance « d » de l'ordre de 40 cm et forment un angle Θ que l'on va faire varier. Pour cela, on a prévu, comme montré à la figure 3, un bâti 60 qui maintient les deux systèmes de détection 5 et 5' à la distance indiquée. Le bâti 60 repose sur une base 65 au moyen d'une rotule 67 qui permet d'orienter dans le plan vertical l'alignement des deux systèmes de détection 5 et 5'. Cette orientation est perçue au moyen d'une aiguille ou index 70 solidaire du bâti 60 qui vient en regard d'une graduation 72 gravée sur la base 65. Il est évident, sans sortir du cadre de l'invention, d'intervertir la position de l'index 70 et la graduation 72. En d'autre termes de placer l'index sur la base 65 et l'échelle graduée sur le bâti 60.
La figure 4 montre un schéma de traitement des signaux fournis par les photomultiplicateurs 15 associés aux systèmes de détection de rayonnement 5 et 5 ' . On profite de la présence de ces deux photomultiplicateurs pour effectuer une détection par coïncidence. Pour cela à la sortie de chaque photomultiplicateur associé aux systèmes de détection 5 et 5 ' , il est prévu tout d'abord un formateur d'impulsion 100 et 101 pour former une impulsion formatée dans le temps dès que le signal à la sortie des photomultiplicateurs dépasse une certaine valeur. L'allure des signaux à la sortie des systèmes de détection 5 et 5 ' est montrée avec les références 105 et 106 à la figure 4. Le signal de sortie du formateur 100 est appliqué à un circuit monostable 1 10 dont la période est compatible avec la détection de la même particule qui vient de traverser le système de détection 5. Une porte logique « ET » 120 permet de fournir un signal de coïncidence pour l'impulsion fournie en sortie du circuit 110 et le signal d'impulsion 101. En d'autres termes, le signal à la sortie du circuit monostable 110 valide le signal d'impulsion du circuit 101 . Le signal correspondant à une coïncidence est compté alors par un compteur 130.
Selon les produits révélateurs utilisés dans les récipients 10 ou 50, il est possible d'effectuer différentes expériences. Par exemple, si on utilise un scintillateur, les récipients seront entourés d'un film réfléchissant, genre papier d'aluminium et avec le montage représenté à la figure 3, on peut déterminer la distribution angulaire des muons cosmiques et isoler, donc, les muons cosmiques du fond radioactif. Il est ainsi possible de montrer à des étudiants la loi de distribution des rayons cosmiques dus aux muons. Cette loi est de la forme cos2 Θ. Si on utilise de l'eau, il est alors possible de montrer l'effet Cherenkov, comme cela a été dit. Lors d'expériences pédagogiques il est possible grâce à l'invention de montrer la variation du taux de radioactivité en faisant varier la distance entre la source de rayonnement et le dispositif de l'invention.
D'autres fonctionnalités qu'apporte l'invention sont d'importance ainsi :
- le révélateur liquide adapté à la mesure et la source radioactive ne sont pas en contact l'un avec l'autre au moment de la mesure du rayonnement de ladite source radioactive.
- un révélateur liquide ou la quantité de révélateur liquide qui a été utilisé pour une mesure de rayonnement est réutilisable pour d'autres mesures de mêmes types. - une source radioactive ou la quantité de source radioactive qui a été utilisée pour une mesure de rayonnement est réutilisable pour d'autres mesures de mêmes types.

Claims

REVENDICATIONS.
1- Dispositif de mesure de rayonnement provenant de sources de rayonnement extérieures, dispositif comprenant au moins un premier système de détection de rayonnement (5) formé d'une enceinte étanche à la lumière (20) contenant un récipient (10) contenant lui-même un milieu révélateur de rayonnement et un détecteur sensible à la lumière (15) couplé à un compteur d'événements (27) et un circuit d'alimentation pour les alimenter, caractérisé en ce qu'il comporte des moyens de changement de récipients contenant un milieu révélateur adapté au rayonnement à mesurer, moyens formés par un couvercle (35) d'introduction dudit récipient et une embase (51) sur laquelle repose ledit récipient.
2- Dispositif de mesure de rayonnement selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit détecteur sensible à la lumière présente sa face sensible à la lumière dans une ouverture ménagée dans ladite embase (51) à l'opposé du couvercle (35).
3- Dispositif de mesure de rayonnement selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'au moins un des récipients (10, 50) à introduire dans ledit dispositif contient de l'eau en vue de détecter des particules par effet Cherenkov.
4- Dispositif de mesure de rayonnement selon la revendication lou 2, caractérisé en ce qu'au moins un récipient contient un milieu scintillateur en vue de détecter des particules.
5 - Dispositif de mesure de rayonnement selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé en ce qu'il comporte un autre ou d'autres récipients (50) placés à proximité, destinés à remplacer le récipient (10) contenu dans ladite enceinte (20).
6- Dispositif de mesure de rayonnement selon l'une des revendications 1 à 5 caractérisé en ce que les récipients contenant un révélateur adapté au rayonnement à mesurer peuvent être les récipients tels que disponibles dans le commerce.
7- Dispositif de mesure de rayonnement selon l'une des revendications 1 à 6 caractérisé en ce qu'il comporte un détecteur d'ouverture (40) du système de détection de rayonnement (5) pour couper l'alimentation du détecteur sensible à la lumière.
8- Dispositif de mesure de rayonnement selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il comporte un deuxième système de détection de rayonnement (5') séparé d'une certaine distance du premier système de détection (5). 9- Dispositif de mesure de rayonnement selon la revendication 8, caractérisé en ce qu'il fonctionne en mode de coïncidence, un des systèmes de détection (5) fournissant une fenêtre temporelle de détection à l'apparition d'une particule pour valider la détection de la même particule par l'autre système de détection (5').
10- Dispositif de mesure de rayonnement selon l'une des revendications 8 ou 9, caractérisé en ce que les deux systèmes de détection de rayonnement sont montés sur une structure orientable (60) reposant sur une base (65).
11- Dispositif de mesure de rayonnement selon la revendication 10 caractérisé en ce qu'il comporte un index (70) fixé sur l'une des parties (structure (60) et base(65)) et une échelle graduée (72) fixée sur l'autre des parties ( structure et base).
12- Dispositif de mesure de rayonnement selon la revendication 11 caractérisé en ce que le déplacement dudit index (70) vis-à-vis de ladite échelle graduée (72) fournit une indication de la distribution angulaire de rayonnements cosmiques.
13- Dispositif de mesure de rayonnement selon l'une des revendications 1 à 12 caractérisé en ce que le révélateur liquide adapté à la mesure et la source radioactive ne sont pas en contact l'un avec l'autre au moment de la mesure du rayonnement de ladite source radioactive.
14- Dispositif de mesure de rayonnement selon l'une des revendications 1 à 13 caractérisé en ce qu'un révélateur liquide ou la quantité de révélateur liquide qui a été utilisé pour une mesure de rayonnement est réutilisable pour d'autres mesures de mêmes types.
15- Dispositif de mesure de rayonnement selon l'une des revendications 1 à 14 caractérisé en ce que une source radioactive ou la quantité de source radioactive qui a été utilisée pour une mesure de rayonnement est réutilisable pour d'autres mesures de mêmes types.
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