Résumé
Depuis quelques années, des procédés alternatifs de type extraction-conditionnement sont envisagés pour l’extraction d’élément volatile tel que l’iode [1-4]. Ces procédés mettent en œuvre le piégeage du radionucléide considéré sur un support poreux fonctionnalisé jusqu’à une étape d’encapsulation du radionucléide par fermeture de la porosité via une contrainte thermique, chimique ou radiative. En effet, certains travaux proposent de fermer la structure par un traitement thermique et/ou mécanique afin d’obtenir une pré-matrice de conditionnement. Dans cette optique, les silices mésoporeuses sont des matériaux intéressant car elles possèdent une surface spécifique élevée qui peut être fonctionnalisée par différents groupements (phosphonate, amine …). Des silices mésoporeuses de type SBA-15, comportant une microporosité, et des silices microporeuses de type MCM-41 ont été soumises à des contraintes mécaniques avant d’être calcinées sous air à des températures comprises entre 600 °C et 1000 °C. Il a été observé que le compactage et le frittage influencent directement la porosité, la densité et la surface spécifique dus à des modifications des volumes poreux et de la taille des pores. Les SBA-15 compactées ont montré une plus faible stabilité thermique vis-à-vis des MCM-41 compactées comme vu sur les mesures SAXS qui montrent une perte de l’organisation du réseau et une forte diminution de la surface spécifique dès 600 °C. Une déformation de l’hystérésis est observée due à la désorption de pores partiellement fermés. Ces résultats sont en accord avec les masses volumiques apparentes qui augmentent avec la température de recuit.