Apports de la modélisation théorique à la radiochimie moléculaire
Résumé
La radiochimie moléculaire se développe pour différents champs d’application, tels que la chimie fondamentale, l’environnement, la sûreté nucléaire ou encore la santé. Les calculs de structures électroniques ou de dynamique moléculaire permettent une compréhension fine des phénomènes physico-chimiques sous-jacents, et permettent d’interpréter et de prédire des données expérimentales.
Dans cette présentation, nous décrirons les enjeux et les difficultés de la modélisation théorique. Nous illustrerons les avancées récentes sur les prédictions de rejets volatiles de plutonium lors d’accidents nucléaires [1 ], ou encore sur la complexation des actinides tétravalents en phase solvatée [2,3], la prédiction de données spectroscopiques de l’iode hydraté [4].
[1 ] Kervazo, S.; Réal, F.; Virot, F.; Gomes, A. S. P.; Vallet, V. Inorg. Chem., 2019, 58, 14507–14521.
[2] Banik, N. L.; Vallet, V.; Réal, F.; Belmécheri, R. M.; Schimmelpfennig, B.; Rothe, J.; Marsac, R.; Lindqvist-Reis, P.; Walther, C.; Denecke, M. A.; Marquardt, C. M. Dalton Trans., 2016, 45, 453–457.
[3] Acher, E.; Réal, F.; Masella, M.; Vallet, V. Phys. Chem. Chem. Phys., 2020, 22, 2343–2350.
[4] Bouchafra, Y.; Shee, A.; Réal, F.; Vallet, V.; Gomes, A. S. P. Phys. Rev. Lett., 2018, 121, 266001.
[1 ] Kervazo, S.; Réal, F.; Virot, F.; Gomes, A. S. P.; Vallet, V. Inorg. Chem., 2019, 58, 14507–14521.
[2] Banik, N. L.; Vallet, V.; Réal, F.; Belmécheri, R. M.; Schimmelpfennig, B.; Rothe, J.; Marsac, R.; Lindqvist-Reis, P.; Walther, C.; Denecke, M. A.; Marquardt, C. M. Dalton Trans., 2016, 45, 453–457.
[3] Acher, E.; Réal, F.; Masella, M.; Vallet, V. Phys. Chem. Chem. Phys., 2020, 22, 2343–2350.
[4] Bouchafra, Y.; Shee, A.; Réal, F.; Vallet, V.; Gomes, A. S. P. Phys. Rev. Lett., 2018, 121, 266001.