Chapitre III: Matériels et Méthodes
[48]
La limite de détection est calculée à partir du pic correspondant à chaque élément dans les
échantillons.
m
t
I
N
L
BF
D
.
.
.
66
,
4
ε
=
(31)
m est la masse de l’échantillon à analyser
Les résultats sont présentés dans le chapitre « Résultats et Discussion »
2.3. Evaluation de la vitesse de sédimentation
Pour distinguer un horizon ancien d’un autre plus récent, il faut soit y reconnaître un
vieillissement (information continue dans le temps), soit y détecter la présence d’un marqueur
qui a disparu (information événementielle) (Bonté, 2006).
Plusieurs radionucléides peuvent être utilisés comme traceur pour l’étude des processus
marins, dont la sédimentation, parmi ces radionucléides le plomb 210 et le césium 137.
2.3.1. Evaluation de la vitesse de sédimentation au moyen du
210 Pb
L’activité du
210
Pb dans le sédiment est composée de l’activité du
210
Pb provenant de l’apport
atmosphérique et du
210 Pb issu de la décroissance in situ du
226 Ra.
Ra
Pb
Pb
excès
total
226
210
210
+
=
(32)
Si on tient compte de la décroissance radioactive, l’activité spécifique à une profondeur
donnée (x) et à un temps donnée (t), s’exprime par l’équation 10 du chapitre premier.
λt
e
A
A(t)
−
= 0
Où :
A 0 : est l’activité spécifique en surface du sédiment ;
t : est le temps écoulé pour se retrouver à la profondeur (x) ;
λ : est la constante de désintégration du
210 Pb (= 0,0311 a
-1 ).
Pour une sédimentation constante, la distribution du
210 Pb total le long de la carotte de sédiment
montre une décroissance en profondeur, en accord avec la décroissance radioactive du
210 Pb,
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La limite de détection est calculée à partir du pic correspondant à chaque élément dans les
échantillons.
m
t
I
N
L
BF
D
.
.
.
66
,
4
ε
=
(31)
m est la masse de l’échantillon à analyser
Les résultats sont présentés dans le chapitre « Résultats et Discussion »
2.3. Evaluation de la vitesse de sédimentation
Pour distinguer un horizon ancien d’un autre plus récent, il faut soit y reconnaître un
vieillissement (information continue dans le temps), soit y détecter la présence d’un marqueur
qui a disparu (information événementielle) (Bonté, 2006).
Plusieurs radionucléides peuvent être utilisés comme traceur pour l’étude des processus
marins, dont la sédimentation, parmi ces radionucléides le plomb 210 et le césium 137.
2.3.1. Evaluation de la vitesse de sédimentation au moyen du
210 Pb
L’activité du
210
Pb dans le sédiment est composée de l’activité du
210
Pb provenant de l’apport
atmosphérique et du
210 Pb issu de la décroissance in situ du
226 Ra.
Ra
Pb
Pb
excès
total
226
210
210
+
=
(32)
Si on tient compte de la décroissance radioactive, l’activité spécifique à une profondeur
donnée (x) et à un temps donnée (t), s’exprime par l’équation 10 du chapitre premier.
λt
e
A
A(t)
−
= 0
Où :
A 0 : est l’activité spécifique en surface du sédiment ;
t : est le temps écoulé pour se retrouver à la profondeur (x) ;
λ : est la constante de désintégration du
210 Pb (= 0,0311 a
-1 ).
Pour une sédimentation constante, la distribution du
210 Pb total le long de la carotte de sédiment
montre une décroissance en profondeur, en accord avec la décroissance radioactive du
210 Pb,
