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et crée un trou qui représente la carotte de sédiment en question (Fig. 15). Cette dernière est
retenue dans un tube en PVC par un système spécifique de fermeture juste après la sortie du
carottier du sédiment.
Fig. 15 : Le carottier tube ‘Corer-coreschneider’
Le tube en PVC du carottier est transféré attentivement au laboratoire humide du bateau pour
laisser décanter la carotte et enlever le surnageant (fig.16 a). Les carottes sont ensuite
découpées à l’aide d’un dispositif spécifique au sectionnement (Fig.16b ) selon les épaisseurs
de tranches de sédiments choisies pour mieux cerner la variation de l’activité des
radioéléments en fonction de la profondeur, tout en essayant de ne pas perturber les
différentes couches du sédiment:
tranches de 1 cm d’épaisseur de 0 à 14 cm de profondeur ;
et tranches de 2 cm d’épaisseur de 14 cm jusqu’à la base de la carotte.
Fig.16 : a) Carotte récupérée dans un tube en PVC ; b) dispositif de sectionnement des
carottes
(a)
(b)
et crée un trou qui représente la carotte de sédiment en question (Fig. 15). Cette dernière est
retenue dans un tube en PVC par un système spécifique de fermeture juste après la sortie du
carottier du sédiment.
Fig. 15 : Le carottier tube ‘Corer-coreschneider’
Le tube en PVC du carottier est transféré attentivement au laboratoire humide du bateau pour
laisser décanter la carotte et enlever le surnageant (fig.16 a). Les carottes sont ensuite
découpées à l’aide d’un dispositif spécifique au sectionnement (Fig.16b ) selon les épaisseurs
de tranches de sédiments choisies pour mieux cerner la variation de l’activité des
radioéléments en fonction de la profondeur, tout en essayant de ne pas perturber les
différentes couches du sédiment:
tranches de 1 cm d’épaisseur de 0 à 14 cm de profondeur ;
et tranches de 2 cm d’épaisseur de 14 cm jusqu’à la base de la carotte.
Fig.16 : a) Carotte récupérée dans un tube en PVC ; b) dispositif de sectionnement des
carottes
(a)
(b)
