Abstract
L'uranium (IV) est le constituant principal du combustible nucléaire mais également la forme réduiteprédominante en conditions environnementales, en particulier dans les milieux anoxiques et réducteursdes eaux naturelles profondes.[1-3] La spécification de l'uranium dans ces conditions est complexe, etla formation potentielle de colloïdes résultant de l'hydrolyse de l'U(IV) (dits « colloïdes intrinsèques »)est peu documentée dans la littérature. Cependant, des études ont démontré que les phases colloïdalespeuvent jouer un rôle important dans la migration de la radioactivité dans la géosphère.[4-6]Ce poster décrit la synthèse et la caractérisation de colloïdes intrinsèques d'U(IV), préparés parhydrolyse (65 °C, Ar) ou sous irradiation ultrasonore (20 kHz, 65 °C, Ar/10%CO) à partir d'unesolution d'U(IV) stabilisée en milieu chlorhydrique. L'utilisation d'ultrasons en présence de monoxydede carbone, afin d'inhiber la formation de peroxyde d'hydrogène et ainsi prévenir l'oxydation d'U(IV),a permis la préparation de suspensions colloïdales d'uranium en solution aqueuse. La caractérisation deces suspensions par SAXS, MET-HR et DRX (Fig. 1) a révélé qu'elles sont constituées denanoparticules quasi-sphériques présentant une structure cristalline similaire à celle d'UO2+x, mesurant18.0 ± 0.1 nm et 7.8 ± 0.1 nm après sonolyse et hydrolyse, respectivement. L'utilisation d'ultrasons depuissance se profile comme une méthode de synthèse originale et pertinente pour la préparation denanoparticules d'oxydes d'actinides dotées de propriétés de taille et de cristallinité contrôlées