Résultats et discussions
Radioactivité
108
Ainsi, le profil du
210 Pb en excès (figure 26) montre la même variation que le
210 Pb total.
Cette variation peut être expliquée par le changement des apports en
210 Pb durant la
période de dépôt et de sédimentation. En plus, il semble que les activités fluctuent
conformément à celles de la MO où nous avons enregistré le minimum de l’activité de
210 Pb correspand au minimum de la teneur en MO. De ce fait, la bioturbation par les
espèces enfouisseurs et les microorganismes dégradeurs de la MO peut être l’origine de
cette perturbation en
210 Pb le long de la carotte.
Ainsi, la taille des particules semble être le principal facteur régissant l’adsorption du
210 Pb, car elle correspond à la surface des particules disponibles pour l’adsorption et
probablement aussi parce qu’elle contrôle la vitesse de sédimentation dans la colonne
d’eau (à savoir, plus le temps de séjour est grand, plus le
210 Pb est attendus à s’adsorber sur
les particules) (Charmasson et al., 1998).
I.1.3.2. Le Thorium 232 et ses descendants
a) Plomb 212, et Actinium 228
Les pics d’énergie de 238.6 et 911.2 KeV ont été utilisés pour déterminer les activités
du
212 Pb et
228 Ac respectivement après soustraction du bruit de fond correspondant.
Les activités du
212 Pb varient entre un minimum de (18.20 ± 1.93)Bq/Kg obtenu dans la
couche (0-0.5) cm de surface et un maximum de (27.30 ± 2.77)Bq/Kg enregistrée dans la
couche (32-fin) cm.
L’activité massique de l’
228
Ac varie dans l’intervalle (20.70±3.37)Bq/Kg et (35.07±
5.39)Bq/Kg enregistrée dans la couche (1-2) cm et (24-26) cm respectivement.
La variation des activités du
212 Pb,
228 Ac le long de la carotte de sédiment est présenté par
les profils de la figure 27. Ils montrent que le
212 Pb,
228 Ac varient de la même façon dans le
sédiment marin avec des fluctuations plus ou moins stables.
Radioactivité
108
Ainsi, le profil du
210 Pb en excès (figure 26) montre la même variation que le
210 Pb total.
Cette variation peut être expliquée par le changement des apports en
210 Pb durant la
période de dépôt et de sédimentation. En plus, il semble que les activités fluctuent
conformément à celles de la MO où nous avons enregistré le minimum de l’activité de
210 Pb correspand au minimum de la teneur en MO. De ce fait, la bioturbation par les
espèces enfouisseurs et les microorganismes dégradeurs de la MO peut être l’origine de
cette perturbation en
210 Pb le long de la carotte.
Ainsi, la taille des particules semble être le principal facteur régissant l’adsorption du
210 Pb, car elle correspond à la surface des particules disponibles pour l’adsorption et
probablement aussi parce qu’elle contrôle la vitesse de sédimentation dans la colonne
d’eau (à savoir, plus le temps de séjour est grand, plus le
210 Pb est attendus à s’adsorber sur
les particules) (Charmasson et al., 1998).
I.1.3.2. Le Thorium 232 et ses descendants
a) Plomb 212, et Actinium 228
Les pics d’énergie de 238.6 et 911.2 KeV ont été utilisés pour déterminer les activités
du
212 Pb et
228 Ac respectivement après soustraction du bruit de fond correspondant.
Les activités du
212 Pb varient entre un minimum de (18.20 ± 1.93)Bq/Kg obtenu dans la
couche (0-0.5) cm de surface et un maximum de (27.30 ± 2.77)Bq/Kg enregistrée dans la
couche (32-fin) cm.
L’activité massique de l’
228
Ac varie dans l’intervalle (20.70±3.37)Bq/Kg et (35.07±
5.39)Bq/Kg enregistrée dans la couche (1-2) cm et (24-26) cm respectivement.
La variation des activités du
212 Pb,
228 Ac le long de la carotte de sédiment est présenté par
les profils de la figure 27. Ils montrent que le
212 Pb,
228 Ac varient de la même façon dans le
sédiment marin avec des fluctuations plus ou moins stables.
