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1

Dupin, Ludovic. "« Tous les acteurs émergents viennent voir Framatome »." Revue Générale Nucléaire, no. 5 (2022): 34–35. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20225034.

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Abstract:
Jean-Marie Hamy est directeur des réacteurs avancés chez Framatome. Il détaille pour la RGN comment le concepteur d’îlots nucléaires et de fabrication des combustibles est sollicité pour accompagner l’émergence de nouveaux acteurs de la filière nucléaire.
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2

Lannegrace, J. P., and A. Bekiarian. "Les combustibles nucléaires - organisation industrielle française." Revue Générale Nucléaire, no. 3 (May 1997): 14–16. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19973014.

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3

Pagès, J. P., and H. Bernard. "Les différents combustibles nucléaires développés en France." Revue Générale Nucléaire, no. 3 (May 1997): 8–10. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19973008.

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4

Boutin, Hippolyte, and Gaïc Le Gros. "Nouveaux réacteurs : la course aux prototypes et aux combustibles." Revue Générale Nucléaire, no. 4 (2023): 40–43. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20234040.

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Abstract:
L’émergence de nouvelles filières de réacteurs nucléaires dans les années 2030 servirait l’indispensable décarbonation de l’économie. Mais cela demande dès aujourd’hui une réflexion sur les besoins en combustible de ces réacteurs, pour l’amont et l’aval du cycle.
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5

Bolsee, Gwen. "Combustibles nucléaires : des avancées technologiques majeures à l’essai." Revue Générale Nucléaire, no. 1 (2022): 56–59. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20221056.

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Abstract:
En cours de qualification en réacteur, le développement des technologies de combustible encore plus tolérantes aux accidents a connu une accélération considérable dans la dernière décennie. Des progrès qui ouvrent la porte à des économies de coûts de production électronucléaire.
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6

Magnin, Daniel. "Les combustibles MOX et URE à matières nucléaires recyclées." Revue Générale Nucléaire, no. 2 (March 1996): 25–27. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19962025.

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7

Bourgeois, Michel. "Le retraitement des combustibles nucléaires. Bilan d'un demi-siècle." Revue Générale Nucléaire, no. 2 (March 1996): 31–38. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19962031.

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8

Poinssot, Christophe. "Le recyclage des combustibles nucléaires : une contribution efficace à la réduction de l’empreinte environnementale nucléaire." Revue Générale Nucléaire, no. 3 (May 2015): 47–50. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20153047.

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9

Sapy, Georges. "L’électricité intermittente met-elle en cause la stabilité des réseaux ?" Reflets de la physique, no. 77 (February 2024): 135–41. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202477135.

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Abstract:
Les sources d’électricité intermittentes (solaire photovoltaïque et éolien) alimentent les réseaux électriques selon des modalités très différentes de celles des sources pilotables (hydrauliques, centrales nucléaires ou centrales thermiques brulant des combustibles fossiles). Cet article précise ces spécificités et donne quelques indications sur les solutions qui devront être mises en œuvre pour garantir l’équilibre des réseaux en cas de fort développement des sources intermittentes.
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10

Marin, Jean-François. "Les fondements scientifiques et techniques du génie des combustibles nucléaires." Revue Générale Nucléaire, no. 5 (September 1995): 343–45. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19955343.

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11

Ledermann, P. "Le retraitement des combustibles nucléaires aux usines de La Hague." Revue Générale Nucléaire, no. 2 (March 1996): 43–44. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19962043.

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Martin, Jean Paul, and Willy J. Fournier. "Confinement des radioéléments de haute activité et des combustibles nucléaires usés." Comptes Rendus Physique 3, no. 7-8 (2002): 867–77. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-0705(02)01376-2.

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13

Abadie, Pierre-Marie. "La gestion responsable et durable des déchets radioactifs en France." Annales des Mines - Responsabilité et environnement N° 113, no. 1 (2024): 94–99. http://dx.doi.org/10.3917/re1.113.0094.

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Abstract:
L’énergie nucléaire est le premier secteur producteur de déchets radioactifs en France (devant la recherche, la défense, l’industrie non électronucléaire et le médical). Ces déchets peuvent présenter des risques pour l’homme et l’environnement et nécessitent une gestion adaptée à leur niveau de radioactivité et leur durée de vie. La gestion à long terme de ces déchets a été confiée à l’Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. La grande majorité sont stockés dans des centres de surface. Il s’agit des déchets de très faible activité ou à vie courte qui représentent plus de 90 % des volumes mais une très faible part de la radioactivité totale. Au contraire, les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue, qui sont issus du retraitement des combustibles usés et du fonctionnement des centrales nucléaires, représentent de très faibles volumes mais concentrent 99 % de la radioactivité totale et ne peuvent pas être gérés dans des centres de surface. Ils sont destinés à être stockés dans Cigéo, le projet de centre de stockage géologique profond pour lequel l’Andra a demandé une autorisation de création début 2023.
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Chartier, F., M. Aubert, J. P. Degros та J. M. Duda. "Détermination du curium-242 par spectrométrieαet spectrométrie de masse dans les combustibles nucléaires irradiés". Radioprotection 39, № 4 (2004): 513–23. http://dx.doi.org/10.1051/radiopro:2004015.

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Sène, Matar, Maurice Ndeye, and Alpha Oumar Diallo. "Le carbone 14 (14C) un traceur idéal pour la surveillance de la pollution atmosphérique en dioxyde de carbone (CO2) anthropogénique dans la zone de dakar." Journal de Physique de la SOAPHYS 2, no. 2 (2021): C20A18–1—C20A18–8. http://dx.doi.org/10.46411/jpsoaphys.2020.02.18.

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Abstract:
Le comportement de notre environnement dépend de l’équilibre radiatif de son atmosphère et donc, de l’abondance des polluants comme les gaz à effet de serre. Ces gaz anthropogéniques sont dus, en grande partie, aux activités de l’homme depuis l’époque moderne à travers la combustion des combustibles fossiles. Celle-ci libère du dioxyde de carbone fossile (CO2) ff, pauvre en 14C car la demi-vie de ce radioélément (5730ans) est beaucoup plus courte que l’âge des combustibles fossiles. En revanche, le dioxyde de carbone biogénique (CO2) bio et le dioxyde de carbone naturel de fond ou background (CO2) bg sont enrichis en 14C issus des rayonnements cosmogéniques (Production naturel du 14C dans la haute couche atmosphérique) et des essais d’armements nucléaires. Le carbone 14 peut donc, être un marqueur isotopique artificiel utilisé pour distinguer les différentes sources de CO2, car chaque source possède sa propre et spécifique valeur de Δ14C ou empreinte isotopique. Ce travail a pour but principal de faire une évaluation temporelle et spatiale du dioxyde de carbone fossile dans une zone fortement urbanisée et industrialisée. Nous avons alors choisi la région de Dakar avec quelques sites d’échantillonnages très exposés à cette forme de pollution anthropique. Les résultats obtenus ont montré une hausse de la concentration du CO2 fossile au fil du temps et une concordance acceptable de nos valeurs avec celles de la Banque Mondiale pour le Sénégal. Les concentrations en 14C fossiles (Δ14C) ou empreintes isotopiques trouvées, montrent une nette baisse par rapport aussi à un niveau naturel d’air propre supposé non pollué (Zone propre).
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Crousilles, M., M. Beche, and G. Dalverny. "Mesures et système d'informations pour la gestion des matières nucléaires dans l'usine de fabrication de combustibles MOX de COGEMA Cadarache." Revue Générale Nucléaire, no. 1 (January 2001): 37–40. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20011037.

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Safa, Henri. "La technologie électronucléaire en France aujourd’hui." Reflets de la physique, no. 60 (December 2018): 8–12. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/201860008.

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Abstract:
L’actuel parc nucléaire français est constitué de réacteurs à eau pressurisée. Avant d’être mise en réacteur, la matière combustible, constituée d’uranium, résulte d’un long processus qui démarre à la mine et passe par des phases d’enrichissement et de préparation des crayons combustibles. Après irradiation en réacteur, les combustibles usés sont séparés et conditionnés pour être mis aux déchets. En France, une partie de ces combustibles fait l’objet d’un retraitement qui permet l’utilisation du plutonium, ce qui ajoute des étapes cruciales et stratégiques pour l’ensemble de la filière.
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18

Bourque, Denis. "L'énergie nucléaire : la nécessité de nouvelles approches." Les Cahiers de droit 33, no. 3 (2005): 885–906. http://dx.doi.org/10.7202/043165ar.

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Abstract:
Par l'exercice du pouvoir déclaratoire, le Parlement fédéral a acquis une compétence législative sur l'ensemble du cycle du combustible nucléaire. Ce sont donc les lois adoptées par le Parlement fédéral qui s'appliquent aux centrales nucléaires. La nouvelle Loi canadienne sur l'évaluation environnementale sanctionnée le 23 juin 1992 (non encore en vigueur) vient préciser la nature, le but et la portée des audiences publiques tenues dans le cadre de la construction d'une centrale nucléaire. Les réflexions de l'auteur sur le rôle de l'audience publique dans le contexte canadien le conduisent à formuler des considérations plus générales sur la nécessité de structurer, de façon différente, les mécanismes décisionnels afin de tenir compte des nouvelles valeurs auxquelles adhèrent des segments importants de la population. Des mécanismes de décision plus ouverts et plus démocratiques, autant pour l'élaboration du contenu des politiques énergétiques que pour l'implantation des projets particuliers, constituent l'une des voies à explorer pour parvenir à une meilleure compréhension et acceptation de l'énergie nucléaire par la population.
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Spivak L’Hoste, Ana, Matthieu Hubert, and Domingo Quilici. "Le retraitement de combustibles nucléaires par la Commission nationale à l’énergie atomique en Argentine (1962-1976) : de l’apprentissage par la pratique à la démonstration d’autonomie." Entreprises et histoire 114, no. 1 (2024): 103–19. http://dx.doi.org/10.3917/eh.114.0103.

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Abstract:
L’objectif de cet article est d’analyser la trajectoire des projets de retraitement qui ont été lancés au sein de la Commission Nationale à l’Energie Atomique (CNEA) en Argentine, entre 1962 et 1976. Il examine les motivations, objectifs et résultats des projets successifs et montre qu’ils sont l’aboutissement de différents processus de coproduction entre une technologie particulière (le retraitement) et le contexte non seulement organisationnel, mais aussi sociopolitique et géopolitique de la CNEA à cette époque. Il étudie comment le retraitement, un projet initialement limité à sa dimension technique et au développement de compétences et de savoir-faire pour mettre en place une nouvelle installation de recherche, est devenu un projet plus politique, destiné à démontrer que l’Argentine pouvait maîtriser cette technologie et, en particulier, qu’elle pouvait retraiter du plutonium et ainsi « fermer » le « cycle du combustible » des réacteurs de puissance à une échelle industrielle.
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Peyran, Jean-Claude. "L'exportation de combustible nucléaire." Revue Générale Nucléaire, no. 4 (August 1998): 99–101. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19984099.

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21

Durret, L. F. "Le cycle du combustible nucléaire." Revue Générale Nucléaire, no. 4 (July 1994): 326–35. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19944326.

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Landgraf, Markus, Keith Stephenson, and David Hess. "Missions spatiales européennes produire de l’énergie à partir des déchets nucléaires." Revue Générale Nucléaire, no. 4 (July 2018): 50–53. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20184050.

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Abstract:
La technologie actuelle a transformé les fantasmes d’exploration spatiale du passé en réalité tangible. Pourtant, le combustible reste au coeur des préoccupations des chercheurs. Depuis un demi-siècle, le nucléaire fournit énergie et chaleur aux satellites et sondes spatiales. Pleine de promesses, la recherche autour de l’énergie nucléaire pourrait ouvrir de nouvelles frontières à l’exploration spatiale.
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Dupin, Ludovic. "« Le cycle du combustible est loin d’être négligé dans la relance du nucléaire »." Revue Générale Nucléaire, no. 2 (2024): 22–27. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20242022.

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Abstract:
Dans un contexte de relance mondiale du nucléaire, Nicolas Maes, directeur général d’Orano, souligne l’importance stratégique du cycle du combustible, de la prolongation de la durée de vie des réacteurs et des nouvelles opportunités offertes par les petits réacteurs modulaires. Orano garantit la disponibilité de l’uranium et les ambitions de l’entreprise en matière de traitement et de recyclage, essentiels pour alimenter durablement le parc nucléaire français.
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Rebeyrolle, Véronique. "La fabrication additive : nouvelle donne pour l’assemblage de combustible ?" Revue Générale Nucléaire, no. 5 (2022): 52–55. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20225052.

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Abstract:
Dans la centrale nucléaire de Forsmark, en Suède, Framatome vient d’achever l’introduction du premier composant d’assemblage de combustible en acier inoxydable imprimé par fabrication additive. Une technologie qui permet d’optimiser la fabrication mais aussi d’accéder à des géométries plus complexes.
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Moatti, Marie. "Le combustible et son cycle : puissants leviers pour l’exploitation de long terme." Revue Générale Nucléaire, no. 2 (2023): 48–51. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20232048.

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Abstract:
Si la tenue des matériaux est souvent évoquée dans l’exploitation à long terme du parc nucléaire, les stratégies liées à l’utilisation des combustibles et à la durée des cycles sont également à regarder de près car elles ont un rôle très important dans la performance globale de l’installation.
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Durret, Louis-François, and Georges Capus. "Le cycle du combustible nucléaire en 1996." Revue Générale Nucléaire, no. 4 (July 1996): 34–42. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19964034.

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Durret, Louis-François, and Georges Capus. "Le cycle du combustible nucléaire en 1997." Revue Générale Nucléaire, no. 4 (July 1997): 34–41. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19974034.

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Durret, Louis-François, and Georges Capus. "Le cycle du combustible nucléaire en 1998." Revue Générale Nucléaire, no. 4 (August 1998): 38–57. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19984038.

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Abgrall, Guy. "Fessenheim : 30 ans d’exploitation du combustible nucléaire." Revue Générale Nucléaire, no. 2 (March 2008): 59–61. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20082059.

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Lokhov, Alexey. "Le développement de réacteurs rapides au sodium en Russie." Revue Générale Nucléaire, no. 5 (September 2019): 34–35. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20195034.

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Abstract:
Comme la France, la Russie s’est depuis longtemps engagée dans la stratégie de fermeture du cycle du combustible nucléaire, dont l’un des éléments clés est le développement des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium (RNR-Na).
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Guidez, Joël, and Guillaume Campioni. "Molten Salt Reactor, un RNR à combustible liquide." Revue Générale Nucléaire, no. 5 (September 2019): 20–23. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20195020.

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Abstract:
Les Molten Salt Reactors (MSR) représentent un concept original où le combustible est dissous dans un sel fondu. La réaction nucléaire se déroule au sein de ce fluide dans un espace conçu pour que la criticité soit atteinte. Puis, ce fluide combustible passe dans des échangeurs où il échauffe un sel secondaire non radioactif qui passe alors dans des générateurs de vapeur pour alimenter une turbine classique ou pour d’autres utilisations de la chaleur.
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Merle, Elsa, Michel Allibert, Daniel Heuer, and Axel Laureau. "Des sels fondus pour la 4e génération de réacteurs nucléaires ?" Reflets de la physique, no. 77 (February 2024): 98–103. http://dx.doi.org/10.1051/refdp/202477098.

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Abstract:
Pour pouvoir lutter significativement contre le changement climatique, un recours massif à l’énergie nucléaire est indispensable. Cela requiert de gérer en amont les risques liés au nucléaire ainsi que son acceptabilité sociétale. La production nucléaire devra aussi pouvoir assurer le suivi de charge d’un parc comportant une grande part d’énergies renouvelables. Cet article présente et discute une nouvelle filière à la hauteur de ces enjeux : les réacteurs à combustible liquide, dits à sels fondus, qui rencontrent un intérêt grandissant. On expose ici les développements effectués en France avec le concept MSFR (réacteur à sel fondu en spectre neutronique rapide) du CNRS, qui offre des perspectives pour l’incinération des transuraniens et l’aide à la gestion des sources intermittentes d’énergie.
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Le Gros, Gaïc. "Les États-Unis réinvestissent le domaine du combustible nucléaire." Revue Générale Nucléaire, no. 2 (2024): 40–41. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20242040.

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Abstract:
Philippe Carles, chargé de mission Collaborations bilatérales (CEA) et Sunil Félix, conseiller nucléaire de l’ambassade de France aux États-Unis, ont fait le point sur la stratégie américaine en matière de cycle du combustible pour la Sfen. Un domaine sur lequel Washington avait en partie laissé sa souveraineté se fragiliser.
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Capros, Pantelis. "Électricité : les raisons d’un rebond." Revue Générale Nucléaire, no. 2 (March 2018): 18–19. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20182018.

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Abstract:
Auteur d’une étude sur la place de l’énergie nucléaire en France et en Europe, Pantelis Capros, professeur à l’université d’Athènes et auteur du modèle PRIMES utilisé par les scénarios de la Commission européenne, observe que la décarbonation totale du réseau électrique de l’UE nécessitera une croissance significative de la demande en électricité. La raison ? Le développement de l’électrification dans le secteur du transport et l’introduction potentielle des combustibles de synthèse comme moyen de réduction des émissions de gaz à effet de serre restantes. Une telle croissance significative de la demande offre une nouvelle possibilité pour l’énergie nucléaire de repartir de l’avant vers le milieu du siècle. Interview.
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Le Gros, Gaïc. "Les fondamentaux de l’approvisionnement en combustible du parc nucléaire français." Revue Générale Nucléaire, no. 2 (2024): 32–35. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20242032.

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Abstract:
La guerre en Ukraine a suscité chez les Européens un certain nombre d’interrogations concernant l’approvisionnement en énergie, en gaz en particulier, mais aussi en combustible nucléaire. La France, indépendante de la Russie pour ses ressources en uranium, renforce ses capacités industrielles et sa souveraineté énergétique.
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Bonhomme, Gérard. "Sortir de l’addiction aux combustibles fossiles : une nécessité, mais quel défi !" Annales des Mines - Réalités industrielles Août 2023, no. 3 (2023): 103–6. http://dx.doi.org/10.3917/rindu1.233.0103.

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Abstract:
Atteindre l’objectif de la neutralité carbone en 2050 imposera une réduction drastique de notre consommation de combustibles fossiles, qui représentent pourtant aujourd’hui notre source d’énergie principale. L’électrification de nouveaux usages, jointe au déploiement de sources d’électricité bas-carbone, ainsi que la réduction de la consommation par des gains en efficacité énergétique et la mise en œuvre de mesures de sobriété sont les leviers envisagés dans les différents scénarios. Mais face à l’énormité du défi et à ses dimensions planétaires, et au rôle essentiel de l’énergie dans l’économie, un examen objectif et lucide des contraintes et des limites physiques est indispensable. Dans cet article, nous expliquons ainsi pourquoi les sources renouvelables seules ne suffiront pas et pourquoi le recours à l’énergie nucléaire est absolument indispensable.
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Boullis, Bernard. "Les systèmes nucléaires futurs : quels enjeux pour le cycle du combustible ?" Revue Générale Nucléaire, no. 5 (September 2010): 39–43. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20105039.

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Crampon, Cécile. "Nucléaire et dessalement de l’eau de mer." Revue Générale Nucléaire, no. 6 (November 2019): 19–21. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20196018.

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Abstract:
L’eau douce est vitale pour l’humanité. Pourtant, un nombre croissant de territoires dans le monde souffre de pénurie d’eau. Population croissante, épuisement des aquifères et changement climatique : la situation pourrait encore s’aggraver. Le dessalement de l’eau de mer apparaît comme une solution clé pour bon nombre de pays côtiers. Aujourd’hui, plus de 15 000 usines de dessalement (leur nombre a augmenté de 160 % ces dix dernières années) génèrent environ 75 millions de m3 par jour. Cependant, le dessalement de l’eau de mer est un processus énergivore, et presque toutes les usines de dessalement dépendent aujourd’hui des combustibles fossiles pour leurs besoins énergétiques.
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Van Hove, Louis, Claude Wache, and Maurice Ernotte. "Les contrôles non destructifs dans la fabrication du combustible nucléaire." Revue Générale Nucléaire, no. 2 (March 1990): 134–37. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19902134.

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Marion, J. P. "La formation à la manutention du combustible nucléaire à EDF." Revue Générale Nucléaire, no. 3 (May 1999): 18–21. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19993018.

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David, Sylvain, Sandra Bouneau, and Adrien Bidaud. "Futur du nucléaire : la question cruciale du cycle du combustible." Pour la Science N° 549 – juillet, no. 7 (2023): 38–45. http://dx.doi.org/10.3917/pls.549.0038.

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Santos, Gildo M. "Energy in Brazil: a historical overview." Revue d'Histoire de l'Énergie N° 1, no. 1 (2018): 1g—30g. http://dx.doi.org/10.3917/jehrhe.001.0001g.

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Abstract:
La croissance démographique rapide que le Brésil a connue depuis l’instauration de la Première République (1889) a été soutenue par l’étendue de son territoire et l’abondance des ressources naturelles. L’industrialisation fut perçue par une partie de l’élite brésilienne comme une étape nécessaire pour promouvoir le développement économique, mais le pays a mis du temps à considérer l’exploitation de ses propres sources énergétiques comme pertinente dans cette perspective. Le panorama fourni par cet article présentera quelques faits saillants de ce processus, tel qu’il s’est déroulé autour des principales composantes du mix énergétique, à savoir les combustibles fossiles, les biocarburants, l’énergie nucléaire et l’électricité.
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Baron, Marcel. "Aspects de l'industrie française du cycle du combustible nucléaire en 1986." Revue Générale Nucléaire, no. 5 (September 1986): 418–24. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19865418.

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Syrota, Jean. "Les industries du cycle du combustible nucléaire dans l'Europe de demain." Revue Générale Nucléaire, no. 1 (January 1993): 38–42. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19931038.

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Royer, Raynaud, and Gelas. "Surveillance dosimétrique des travailleurs de l'aval du cycle du combustible nucléaire." Revue Générale Nucléaire, no. 6 (November 1996): 49–51. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19966049.

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Devezeaux de Lavergne, Jean-Guy. "Nucléaire du XXIesiècle : réacteurs et cycles du combustible de quatrième génération." Revue Générale Nucléaire, no. 4 (July 2003): 105–10. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20034105.

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Knoche, Philippe. "En amont de la filière nucléaire (mines d'uranium et préparation du combustible)." Annales des Mines - Réalités industrielles Août 2012, no. 3 (2012): 65. http://dx.doi.org/10.3917/rindu.123.0065.

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48

Guais, J. C. "Le groupe Cogema et le marché international du cycle du combustible nucléaire." Revue Générale Nucléaire, no. 6 (November 1987): 534–38. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19876534.

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Baron, M. "L'industrie française du cycle du combustible nucléaire à la fin de 1987." Revue Générale Nucléaire, no. 1 (January 1988): 48–50. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/19881048.

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50

Durret, L. F. "Le cycle du combustible nucléaire au service de la compétitivité des électriciens." Revue Générale Nucléaire, no. 1 (January 2000): 50–52. http://dx.doi.org/10.1051/rgn/20001050.

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