W. H. Stevens, J. R. Macewan, A. M. Ross-]-d, J. L. Toner, and S. Scott, The diffusion behaviour of fission xenon in uranium dioxide On radiation effects in refractory fuels compounds [Zacharie 1997] I.Zacharie, Thèse « Traitements thermiques de l'oxyde d'uranium irradié en réacteur à eau pressurisée, gonflement et relâchement des gaz de fission, The Stopping and Range of Ions in Matter, pp.7-22, 1960.

I. Figure, Images MET de la lame mince d'UO 2 vierge puis implantée avec des ions Xe d'énergie 390 keV à 600°C aux fluences 6

I. Figure, Images MET de la lame mince d'UO 2 implantée avec des ions Xe d'énergie 390 keV à 600°C aux fluences 10 13 , 5.10 13 , 2.10 14 et 7.10 14 at.cm -2 pour la zone 2 : (a) en condition de sous-focalisation (points brillants) et (b) en condition de sur-focalisation

V. Figure, Images MET (a) sous-focalisée et (b) sur-focalisée des lames FIB implantées avec des ions Kr d'énergie 4 MeV puis recuites à 1400°C 4 h : surface des échantillons

V. Figure, Haute Résolution des bulles de forme parallélépipédique selon l'axe [110 Transmission electron microscopy observation on irradiation-induced microstructural evolution in high burn-up UO 2 disk fuels, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B 191 Radiation damage in uranium dioxide Electron microscope observation of the fission-gas bubble distribution in UO 2, The Stopping and Range of Ions in Matter, p.1179, 1965.