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Robert Guillaumont

Robert Guillaumont[1], nĂ© le Ă  Lyon, Professeur honoraire de l’UniversitĂ© de Paris XI-Orsay (1967-1998), Membre de l’AcadĂ©mie des sciences[2] et de l’AcadĂ©mie des technologies[3].

Robert Guillaumont
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Biographie

Robert Guillaumont est un spĂ©cialiste de la radiochimie et de la chimie des actinides. Il a prĂ©parĂ© son doctorat Ă  l'Institut radium de Paris, laboratoire Curie, UniversitĂ© Paris VI (1966). Il a poursuivi ses recherches dans cet Institut puis au Laboratoire de radiochimie de l'Institut de la physique nuclĂ©aire d’Orsay (1968-98) qu’il a dirigĂ© pendant douze ans (1979-90). Il a enseignĂ© la chimie/radiochimie Ă  l'UniversitĂ© Paris XI-Orsay (1967-98). Son expertise porte sur la chimie du cycle du combustible nuclĂ©aire (de l'extraction de l'uranium Ă  la gestion des dĂ©chets en passant par le retraitement du combustible usĂ©) et sur les questions d'Ă©nergie nuclĂ©aire. Il a Ă©tĂ© membre ou prĂ©sident de nombreux ComitĂ©s français et internationaux traitant du cycle du combustible nuclĂ©aire, de l'Ă©nergie nuclĂ©aire, de la gestion des dĂ©chets radioactifs et de la synthĂšse et de l'utilisation des radionuclĂ©ides pour la mĂ©decine. Il a Ă©tĂ© membre de la Commission nationale dâ€˜Ă©valuation des recherches sur les matiĂšres nuclĂ©aires et les dĂ©chets radioactifs[4] (1994-2019).

Travaux scientifiques

Robert Guillaumont a commencĂ© ses recherches en 1959 sur la chimie du protactinium[5] en solution. Il a montrĂ© que le remplissage Ă©lectronique de la sous-couche 5f commence pour cet Ă©lĂ©ment. Le spectre UV d'absorption de Pa4+ est typique d'une transition 5f16d1 (atome de Pa : 5f26d17s2). Il a Ă©tendu, avec ses collaborateurs, sa mĂ©thodologie pour l’étude du comportement des radioĂ©lĂ©ments en quantitĂ© impondĂ©rable Ă  d’autres actinides. La suite de ses travaux peut ĂȘtre rattachĂ©e au fil conducteur des consĂ©quences du remplissage de la sous-couche atomique 5f sur les propriĂ©tĂ©s physicochimiques des actinides. Ce remplissage joue un rĂŽle essentiel dans le comportement des 15 actinides, notamment lorsque ces Ă©lectrons sont dĂ©localisĂ©s, Ă  partir du protactinium (Pa) et jusqu’à l’amĂ©ricium (Am). Cela se traduit par une grande richesse des degrĂ©s d’oxydation des premiers actinides (couramment de 3 Ă  6) et par la manifestation d'effets particuliers dans la sĂ©rie (Ă©tats Ă©lectroniques caractĂ©risĂ©s par le nombre quantique J). Ainsi il a Ă©tudiĂ© les consĂ©quences thermodynamiques de la population de la sous-couche 5f sur une sĂ©rie de complexes en solutions[6] (complexes citriques des actinides trivalents de Am Ă  fermium (Fm). Il a montrĂ© l'existence de l’“effet tĂ©trade” pour des complexes d'actinides trivalents, effet qui reflĂšte une extra-stabilisation de l'Ă©tat fondamental des actinides pour 1/4, 1/2 et 3/4 du remplissage de la sous-couche 5f. AprĂšs le curium (Cm) il faut, pour rĂ©aliser des expĂ©riences, synthĂ©tiser des isotopes de berkĂ©lium (Bk), einstenium (Es) et Fm par rĂ©actions nuclĂ©aires auprĂšs d'accĂ©lĂ©rateurs de particules[7] - [8] - [9], et les sĂ©parer des cibles irradiĂ©es, ce qu'il a fait Ă  Orsay. Pour conduire la plupart de ses recherches il a dĂ©veloppĂ© la mĂ©thodologie d'Ă©tude des espĂšces et des Ă©quilibres entre espĂšces dans les solutions extrĂȘmement diluĂ©es (ce que permet la radioactivitĂ© jusque vers 10-14 M), et il a poussĂ©, au plan thĂ©orique, la description du comportement thermodynamique de quelques atomes en termes de dĂ©viation par rapport Ă  la loi d'action de masse[10], ce qui a donnĂ© un fondement aux expĂ©riences de chimie sur les Ă©lĂ©ments 6d (Z>103), produits atome par atome par les radiochimistes auprĂšs des accĂ©lĂ©rateurs[11].

ParallĂšlement il a participĂ© Ă  l’étude de propriĂ©tĂ©s thermodynamiques[12] - [13] et spectroscopiques[14] - [15] des Ă©lĂ©ments 5f (et 4f) en liaison avec les transferts Ă©lectroniques entre ces Ă©lĂ©ments et leur environnement : covalence dans des systĂšmes biphasĂ© d’extraction par solvants et effet de champ cristallin sur des solides, notamment des monocristaux examinĂ©s Ă  4 K.

Finalement c'est sur les problĂšmes fondamentaux de migration des radionuclĂ©ides dans l'environnement[16] (spĂ©ciation, effet de concentration, rĂ©tention sur les colloĂŻdes) et de sĂ©parations sĂ©lectives des actinides/lanthanides des Ă©lĂ©ments constituant le combustible nuclĂ©aire irradiĂ©[17] qu’il a poursuivi ses recherches. On retiendra que les thĂšmes de recherche de R. Guillaumont sont Ă  l’amont des nombreux problĂšmes de chimie/radiochimie que l’on rencontre le « nuclĂ©aire » : chimie des actinides de l'uranium au curium dans les diverses Ă©tapes des cycles du combustible nuclĂ©aire et de la gestion des dĂ©chets radioactifs.

Il publié plus de 200 articles scientifiques, des articles de vulgarisation[18] - [19] - [20] et a écrit plusieurs livres[21].

Honneurs et Distinctions

Robert Guillaumont a occupĂ© plusieurs postes parallĂšlement Ă  ceux liĂ©s Ă  ses activitĂ©s de recherche et d’enseignement. Ils ont concernĂ©

-      des postes concernant l’enseignement de la chimie: ReprĂ©sentant français au ComitĂ© enseignement de l'Union internationale de chimie pure et appliquĂ©e, IUPAC, (1976-79) et la gouvernance de la chimie en France : SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral de la sociĂ©tĂ© chimique de France (1989-95), SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral (1989-95) puis PrĂ©sident du ComitĂ© national de la chimie (2009-14)[22].

-      des postes concernant la sĂ»retĂ© des installations nuclĂ©aires françaises : Vice-PrĂ©sident du Groupe permanent usine (1983-92), PrĂ©sident du Groupe permanent dĂ©chets, GPD (1984-2004)[23] et de l’évaluation des Recherches sur la gestion des dĂ©chets et matiĂšres nuclĂ©aires[24] (1992-2010 puis 2013-2020) et PrĂ©sident du Groupe d’expertise pluraliste sur les Mines d’uranium du Limousin (2008-13)[25].

Tout au long de sa carriÚre Robert Guillaumont a contribué à établir une expertise objective sur les problÚmes de société que soulÚve le nucléaire. Ces problÚmes sont complexes, ils demandent information, pédagogie et dialogues entre experts, citoyens, et les responsables de nombreuses parties prenantes.

Il a obtenu le Prix Paul Pascal de l’AcadĂ©mie des sciences (1983) et la Grande mĂ©daille des activitĂ©s d’enseignement de la SociĂ©tĂ© d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (1978). Il est Chevalier de l'Ordre national du mĂ©rite, Chevalier de l’Ordre de la lĂ©gion d’honneur et Officier des Palmes acadĂ©miques.

Notes et références

  1. « Who's who »
  2. « Académie des sciences »
  3. « Académie des Technologies »
  4. « CNE »
  5. Robert Guillaumont, « Protactinium encyclopedie universalis »
  6. S. Hubert, M. Hussonnois, L Brillard, G. Goby et R. Guillaumont, « DĂ©termination simultanĂ©e de constantes de formation de complexes citrique de l'amĂ©ricium, du curium, du californium, de l'einsteinium et du fermium », Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry,‎ 1974, 36 (10), p. 2361-2366
  7. B. DĂ©sirĂ©, M. Hussonnois, R. Guillaumont, « DĂ©termination de la premiĂšre constante d’hydrolyse de l’amĂ©ricium, du curium, du berkĂ©lium et du californium », CR Acad. Sci. Paris,‎ 1969, 269, p. 448-462
  8. M. Hussonnois, S. Hubert, L. Aubin, R. Guillaumont, G. BoussiĂšres, « Determination de la premiĂšre constante d’hydrolyse du fermium », Radiochemical and Radioanalytical Letters,‎ 1972, 10 (4), p. 231-23
  9. M. Hussonnois, S. Hubert, L Brillard, R. Guillaumont, « Production et hydrolyse de l'einsteinium », Radiochem. Radioanal. Letters,‎ 1973, 15 (1), p. 47-56
  10. A. Peneloux, R. Guillaumont, « Solutions de dilution extrĂȘme et loi d’action de masse », CR Acad. Sci. Paris,‎ 1990, 310 (12), p. 1607-1613
  11. J.P. Adloff et R. Guillaumont, Fundamental of Radiochemistry, CRC Press,
  12. F David, K Samhoun, R. Guillaumont, N. Edelstein, « Thermodynamic properties of 5f elements », Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry,‎ 1978, 40 (1), p. 69-74
  13. R. Guillaumont (Chairman), T. FanghÀnel, J. Fuger, I. Grenthe, V. Neck, D. Palmer, M. Rand,, Update on the Chemical Thermodynamics of Uranium, Neptunium, Plutonium, Americium and Technetium, AEN-OCDE, North- Holland,, Elsevier, , 700 p.
  14. G. Ionova, J.C. Krupa, I. Gerard, R. Guillaumont, « Systematics in electron-transfer energies for lanthanides and actinides », New Journal of Chemistry,‎ 1995, 19 (5-6), p. 677-689
  15. J.C. Krupa, M. Hussonnois, M. Genet, R. Guillaumont, « Optical spectra of Pa4+ diluted in ThCl4 single crystals », The Journal of Chemical Physics,‎ 1982, 77 (1), p. 154-158
  16. B. Fourest, N. Hakem, R. Guillaumont, « Characterization of colloids by measurement of their mobilities », Radiochimica Acta,‎ 1994, 66 (s1), p. 173-180
  17. G. Ionova, S. Ionov, C. Rabbe, C Hill, C. Madic, R. Guillaumont, J.C. Krupa, « Mechanism of trivalent actinide/lanthanide separation using bis (2, 4, 4-trimethylpentyl) dithiophosphinic acid (Cyanex 301) and neutral O-bearing co-extractant synergistic », Solvent Extraction and Ion Exchange,‎ 2001, 19 (3), p. 391-414
  18. « Actualités chimiques 1 »
  19. « Actualité chimique 2 »
  20. « Gestion des déchets radioactifs. R. Guillaumont. Techniques de l'Ingénieur, (2001) BN 3 660 et Doc BN 3 660 (2003) BN 3 661 et Doc BN 3 662 »
  21. « BnF »
  22. « CNC Chimie »
  23. « ASN »
  24. « CNE2 »
  25. « IRSN »

Liens externes

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