index - Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques

Le Laboratoire National des Nucléides Cosmogéniques (LN2C) est une structure dédiée à l’utilisation des nucléides cosmogéniques en Sciences de la Terre et de l’Univers, via notamment la préparation d’échantillons et la mesure des isotopes cosmogéniques. Il a pour mission d’assurer pour la communauté scientifique française un accès performant à ces méthodes dans le cadre de projets de recherches portant, entre autres, sur les domaines suivants :

Le LN2C est constitué d'un ensemble de laboratoires permettant la purification et préparation de différents types d'échantillon (roches, sols, eau ...) ainsi que la mesure de différents rapports isotopiques (10Be/9Be, 26Al/27Al, 36Cl/35Cl, ...) par l'instrument national ASTER (Spectrométre de Masse par Accélérateur).

Il regroupe des universitaires, chercheurs, ingénieurs et techniciens spécialistes de ces outils et rattachés à AMU, au CNRS et à l’IRD.

Le LN2C a été fondé par Didier Bourlès (Professeur AMU), et est hébergé par le CEREGE sur le domaine du Technopôle de l'Arbois à Aix-en-Provence depuis 2006. L'installation de l'instrument ASTER a été permise par un investissement initial du Conseil Général des Bouches du Rhône, du Fond Européen de Développement Régional (FEDER), du CNRS, de l'IRD et de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le LN2C est une Plateforme Technologique d'Aix-Marseille Université et fait partie du réseau REGEF. Son fonctionnement est permis par une dotation récurente du CNRS et de l'IRD. Le LN2C a bénéficié du Programme Investissements d'Avenir via l'EQUIPEX ASTER-CEREGE ayant permis notamment l'installation d'une nouvelle source pour l'accélérateur ASTER.

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Optically stimulated luminescence Cosmogenic radionuclides Paleoclimate Little Ice Age Lake sediment Active fault Central Western Andes Monsoon Landscape evolution Coral reef terrace CRE 36Cl dating Cosmic-ray exposure dating Lava flows 10Be cosmogenic nuclide Erosion Calibration Cosmogenic nuclide dating Landscape Massif Central 10 Be cosmic-ray exposure dating Mediterranea Glaciation Cosmogenic burial dating Neogene Holocene GSSP stratotype Pleistocene Erosion rates Radiocarbon Production rate Cosmogenic dating Incision rates Active tectonics Lateglacial Cantal Pyrenees Terrestrial cosmogenic nuclides TCN Brazil Denudation rate Quaternary Central Pyrenees Antarctic Cold Reversal Paleomagnetism Late Pleistocene French Alps Cosmogenic nuclides Laschamp excursion Datations cosmogéniques Cosmogenic 3He 26Al Panoply Deglaciation Cosmogenic nuclide Late Glacial Chlorine-36 Helium-3 Glacier fluctuations Fluvial incision Alluvial deposits Himalaya Gabon Nucléides cosmogéniques Authigenic 10Be/9Be ratio Cosmogenic exposure dating Beryllium 10 Palaeoclimates Moraines Cosmogenic isotopes Moraine Burial dating Geomorphology Fluorescence Cosmic-Ray Exposure dating Fault scarps 10Be Beryllium-10 Denudation rates Organic matter Kerguelen Beryllium Accelerator mass spectrometry Late Pleistocene glaciation Hillslopes Aubrac Luminescence dating Rock glacier Bhutan Cosmonuclide Mongolia Cosmogenic 10Be Dating Denudation Chiba composite section Weathering Cave deposits Glacial geomorphology 21Ne Climate Cosmic ray exposure dating

 

 

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