Séparer les minéraux selon leurs propriétés magnétiques : Carpco et Frantz.
À la suite de quoi, ils sont fragmentés selon leurs propriétés densimétriques, via des liqueurs denses : LST (densité 2.9) et l’iodure de méthylène (densité 3.3).
Par ailleurs, j’observe également à la loupe binoculaire les échantillons afin de vérifier la bonne séparation des apatites et zircons.
Ceux-ci sont transmis pour datation de fission ou pour analyses chimiques/minéralogiques des minéraux.
Carpco / Frantz / LST / Zircon
Nucléides cosmogéniques (10Be et 26Al)
A plusieurs reprises, au cours de mon cursus professionnel, j’ai eu l’occasion d’extraire le 10Be atmosphérique. J’ai commencé à travailler sur des échantillons de carottes de glace provenant des sites ABN et Talos Dôme dans le but de retracer l’activité solaire. Puis sur des échantillons lacustres et océaniques pour retracer le champ géomagnétique.
Actuellement, je me suis spécialisée sur la chimie des nucléides cosmogéniques in situ . Globalement le protocole est similaire à celui de l’extraction du 10Beatm avec une étape supplémentaire comme décrit ci-après. Celui-ci commence par une phase de ‘tri’ magnétique (Frantz) puis subit des attaques chimiques et mécaniques. Le protocole se poursuit par une phase de purification et séparation du 10Be et 26Al par attaques acides et séparations sur résines échangeuses d’anions et de cations. Enfin, on obtient de l’oxyde de béryllium par une pyrolyse à 800°C. Avant l’analyse par AMS à ASTER aux CEREGE d’Aix-en-Provence, l’échantillon passe au ‘cathodage’, c’est-à-dire, le transfert de l’échantillon dans une cathode de cuivre (support pour intégrer la roue de l’AMS)
Résines échangeuses de cations / Four pyrolyse
Luminescence optiquement stimulée (OSL)
En cours de formation
2020-2022 (CDI 24 mois) : EUROFINS Analytics France à Nantes, retraitements et rendus des pesticides dans les fruits, légumes et les céréales analysés par GC-MS/MS
2018-2020 (CDD 14 mois) : IPGP de Paris mais rattachée au CEREGE d’Aix-en-Provence, projet ERC reconductible, Séparation physico-chimiques pour extraire le 10Be atm d’échantillons sédimentaires océaniques et lacustres. Étroite collaboration avec Jean-Pierre Vallet, Didier Bourlès et Quentin Simon.
2017 (CDD 3 mois) : CEREGE d’Aix-en-Provence, suite du stage de M2
2016 (CDD 1 mois) : IGE anciennement LGGE à Saint-Martin-d’Hères, suite du stage de M1
Camille Dusseaux, projet BQR, en cours de rédaction
Aug-2015-Masson-Delmotte, Valerie & Steen-Larsen, H. & Ortega, Pablo & Swingedouw, Didier & Popp, T. & Vinther, B. & Oerter, Hans & Sveinbjörnsdottir, Arny & Guðlaugsdóttir, Hera & Box, Jason & Falourd, S. & Fettweis, Xavier & Gallée, Hubert & Garnier, E. & Gkinis, V. & Jouzel, J. & Landais, Amaelle & Minster, B. & Paradis, Nouméa & White, James. Recent changes in north-west Greenland climate documented by NEEM shallow ice core data and simulations, and implications for past-temperature reconstructions.
DOI:10.5194/tc-9-1481-2015
2015-Masson-Delmotte, Valerie & Steen-Larsen, H. & Ortega, Pablo & Swingedouw, Didier & Popp, T. & Vinther, Bo & Oerter, Hans & Sveinbjörnsdottir, Arny & Guðlaugsdóttir, Hera & Box, Jason & Falourd, S. & Fettweis, Xavier & Gallée, Hubert & Garnier, E. & Jouzel, J. & Landais, Amaelle & Minster, B. & Paradis, Nouméa & Orsi, Anais & White, James. Recent changes in north-west Greenland climate documented by NEEM shallow ice core data and simulations, and implications for past temperature reconstructions. DOI:10.5194/tcd-9-655-2015